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Línea de retardo controlada digitalmente, 0,1~18 GHz, rango de retardo 1,25~78,75 ps, paso 1,25 ps

Línea de retardo controlada digitalmente, 0,1~18 GHz, rango de retardo 1,25~78,75 ps, paso 1,25 ps

Las líneas de retardo controladas digitalmente son dispositivos electrónicos capaces de proporcionar un control preciso y programable del retardo temporal para señales de RF/microondas. Mediante la integración de múltiples celdas de retardo e interruptores de RF de alta velocidad, conmutan la señal de entrada entre trayectorias de transmisión de diferentes longitudes bajo señales de control digital, obteniendo así un retardo preestablecido en la salida. En comparación con los desfasadores tradicionales, las líneas de retardo controladas digitalmente proporcionan un retardo temporal real, evitando eficazmente el efecto de desviación del haz que se produce en señales de banda ancha durante el barrido del haz. Son componentes clave para la implementación de antenas de fase de banda ancha, radares de alta resolución y sistemas de medición de alta precisión. A continuación, se presenta una introducción a las características y aplicaciones de las líneas de retardo controladas digitalmente de 0,1 a 18 GHz.

Características:

1. Frecuencia de funcionamiento de banda ultraancha
La frecuencia de operación abarca de 0,1 a 18 GHz, desde la banda L hasta la banda Ku, cumpliendo con los requisitos de procesamiento de señal de la mayoría de los sistemas de RF/microondas. Gracias al diseño de compensación complementaria de las celdas de retardo internas, se suprime eficazmente el impacto del desplazamiento de frecuencia en el rendimiento del retardo, manteniendo características de retardo estables en toda la banda.
2. Retardo programable de alta precisión
El control digital permite un ajuste preciso del retardo, con pasos de retardo de tan solo 1,25 ps y un rango de retardo total de hasta 78,75 ps. La precisión típica del retardo alcanza ±4 ps, lo que satisface las aplicaciones que requieren una resolución temporal extremadamente alta.
3. Baja pérdida de inserción y buena relación de onda estacionaria (VSWR).
Mantiene una baja pérdida de inserción en toda la banda, lo que resulta beneficioso para el presupuesto de enlace del sistema y la integridad de la señal.
4. Miniaturización y alta integración
La tecnología avanzada de líneas de transmisión de microondas y los procesos de fabricación de semiconductores integran las líneas de retardo de cable o coaxial, tradicionalmente voluminosas, en un paquete compacto, ofreciendo un retardo estable, una fuerte capacidad antiinterferencias y una fácil integración del sistema, superando las deficiencias de las líneas de retardo tradicionales, como el gran tamaño, las altas pérdidas y la grave dispersión.

Aplicaciones:

1. Radar de matriz de fase de banda ancha
En los sistemas de radar de matriz en fase de banda ancha, la orientación del haz de la antena varía con la frecuencia de operación debido a los efectos de apertura. Las líneas de retardo controladas digitalmente proporcionan una compensación de retardo real, eliminando eficazmente la desviación del haz y mejorando la precisión de la medición de distancia y la resolución angular del radar. Son componentes esenciales en los subconjuntos de radiofrecuencia de los radares de matriz en fase.
2. Sistemas de comunicación y procesamiento de señales
En las comunicaciones digitales, las comunicaciones por satélite y los sistemas de guerra electrónica, las líneas de retardo controladas digitalmente compensan las diferencias de retardo de propagación entre los distintos canales de señal, logrando la alineación temporal, la sincronización del reloj y la corrección de fase, lo que mejora el rendimiento de la tasa de error de bits del sistema y la calidad de la señal.
3. Calibración y prueba del radar
En las pruebas de laboratorio y la calibración de sistemas de radar, las líneas de retardo controladas digitalmente sirven como fuentes de referencia temporal de alta precisión, simulando señales de eco de objetivos a diferentes distancias, lo que permite verificar el rendimiento de la medición de distancias del radar, realizar pruebas del patrón de antena y llevar a cabo funciones de autocomprobación del sistema.
4. Sistemas de guerra electrónica y reconocimiento
En los sistemas de reconocimiento electrónico e interferencia, las líneas de retardo controladas digitalmente pueden generar diferencias de tiempo para permitir el almacenamiento y reenvío de señales, la generación de interferencias coherentes y la medición de la diferencia de tiempo de llegada (TDOA), lo que las convierte en componentes indispensables de control de retardo de tiempo de precisión en los equipos de guerra electrónica.
5. Módulos T/R
En los módulos de transmisión/recepción de antenas de arreglo en fase, las líneas de retardo controladas digitalmente trabajan con códigos de sistemas de direccionamiento de haz para lograr un control preciso de la temporización de las señales para cada elemento del arreglo, lo que permite la formación de haces y un escaneo rápido del mismo. Estas aplicaciones requieren líneas de retardo con un ancho de banda amplio, baja pérdida de inserción, buena consistencia de fase y capacidad de conmutación de canales de alta velocidad.

Qualwave Inc. proporciona banda ancha y alto rango dinámico.líneas de retardo controladas digitalmentecon frecuencias de hasta 18 GHz. Este artículo presenta una línea de retardo controlada digitalmente con un rango de frecuencia de 0,1 a 18 GHz, un rango de retardo de 1,25 a 78,75 ps y un paso de 1,25 ps.

1. Características eléctricas

Frecuencia: 0,1~18 GHz
Pérdida de inserción: 10 dB típico.
Paso: 1,25 ps
Rango de retardo: 1,25~78,75 ps
Precisión de retardo: ±4 ps típico.
Potencia de entrada (P1dB): 24dBm típica.
VSWR de entrada: 1,8 típico.
Tiempo de conmutación: 25 ns típico.
Voltaje/Corriente: -5V a 6mA típico.
Entrada lógica: Activada: 1 (+2,3~+5V)
Apagado: 0 (0~+0,8 V)

2. Calificaciones máximas absolutas*1

Potencia de entrada: +25 dBm
Tensión de alimentación: -5,3 V
[1] Pueden producirse daños permanentes si se supera cualquiera de estos límites.

3. Propiedades mecánicas

Tamaño*2: 26*26*12 mm
1,024*1,024*0,472 pulgadas
Conectores RF: SMA hembra
Conectores de interfaz de alimentación y control: J30J-9ZKP
Montaje: 4 orificios pasantes de Φ2,8 mm
[2] Excluir conectores.

4. Numeración de pines

Alfiler Función Alfiler Función
1 C1: 1,25 ps 6 C6: 40p
2 C2: 2,5 ps 7 NC
3 C3: 5p 8 VEE
4 C4: 10p 9 GND
5 C5: 20p

5. Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento: -45~+85℃
Temperatura de no funcionamiento: -55~+125℃

6. Dibujos esquemáticos

QDDL-100-18000-78.75-1.25
l-26x26x12

Unidad: mm [pulg.]
Tolerancia: ±0,2 mm [±0,008 pulgadas]

7. Cómo realizar un pedido

QDDL-100-18000-78.75-1.25

Si le interesa este producto, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de brindarle más información.


Fecha de publicación: 22 de mayo de 2026