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产品资料

AT—RF3030(3GHz)射频教学实训系统 珠海锦河代理批发

AT—RF3030(3GHz)射频教学实训系统 珠海锦河代理批发
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简单介绍
AT—RF3030(3GHz)射频教学实训系统 珠海锦河代理批发
产品描述
AT—RF3030(3GHz)射频教学实训系统 珠海锦河代理批发

概述
   随着信息时代的到来,科学技术的发展,通信已成为国防现代化、国民经济建设以及人们日常生活中必不可少的一部分,其应用极为广泛。在航空航天技术领域中,通信是信息传递、控制指令、测试数据等各种重要信息的传输工具。随着卫星通信、移动通信、个人通信等技术的飞速发展,射频(RF)技术成为人们关注的焦点,培养具有射频理论和实际知识的人才也成为学校和社会共同的迫切需要。然而,射频技术与其它相近的技术相比,有相当的特殊性和困难之处。其中一个重要的方面就是必须使学生在课程学习之外接受一定的实际训练,这样他们才能顺利进入射频技术领域并为今后的发展打下基础。
   AT-RF3030射频教学实训系统的设置,就是为了使学生通过实训更多地获得3GHz频率内的有关射频系统的基本构成、工作原理、模拟分析、测试仪器和测量技能方面的知识,真正掌握时域和频域、传输线、电波传播、天线、射频模块及射频通信等基本的概念,并学会使用重要的射频测试仪器。
   AT-RF3030射频教学实训系统采用模块化的结构设计为实训中各种实验训练提供了非常简便、灵活的组装,并可集成与一个仪器箱中,便于携带和运输。此外,各模块电路全部采用微带电路设计,上盖板采用透明有机玻璃,可一目了然地观察到全部微带电路的结构。
   与其他射频和微波实验体系不同,本实训系统主要基于频域技术和频谱测量仪器。这样做主要有以下两方面的考虑:首先,对射频通信、传感、信号处理等这些*重要的领域而言,频域包含了许多在时域不便表示或难以测量的重要信息,通过利用高灵敏度和宽动态范围的频谱分析仪,就可以很方便的测量低电平调幅、调频和脉冲调制的射频信号;又可测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真;也可很容易地检测到变频器件的变频损耗、隔离度和失真度等特性;尽管频谱测量的优势早已得到公认,但是频谱分析仪的高昂价格却使得它一直深藏于研究部门而难得与广大学生见面,而随着安泰信高性价比频谱分析仪的面世,使得频谱分析仪成为射频系列教学实验主要测量仪器的想法变成了现实。

AT—RF3030(3GHz)射频教学实训系统
名称规格
压控振荡器(VCO)>F=1300-2350MHz
Po≥5dB
可调电压:0~20V
射频放大器F=50-3000MHz
G≥10dB
NF≤4dB
环行器Fo=50-3000MHz
△F≥400MHz
插入损耗L≤3dB
隔离度l≥15dB
定向耦合器(单定向耦合器)Fo=2000MHz±50MHz
△F≥800MHz
C=10±1dB
D≥10dB
PINR开关采用PIN二极管
F=750-2500MHz
插入损耗L≤3dB
△F≥30MHz
功率分配器F=0-3000MHz
有效带宽△F=1000-3000MHz
l≥10dB
PIN调制器1KHz方波调制
调制度m=30%-90%
圆形谐振腔Fo=2000MHz±50MHz
插入损耗L≤7dB
△F≥30MHz
混合环Fo=2100MHz±50MHz
△F≥450MHz
[Σ/△≥20dB]
微带天线F=1960±30MHz
G≥5dB
△F=40MHz
混频器RF/LO:F=200-3000MHz
IF=50-1000MHz
损耗L≤12dB(PLO≥7dBm)
分支耦合器Fo=2050±50MHz
△F≥300MHz
D≥12dB
测量线微带线结构
移动距离≥170mm
剩余驻波比≤10.5
匹配负载50Ω匹配负载
50Ω-100Ω
1/4波长匹配负载
50Ω-100Ω+j80Ω
同轴检测波F=0.5-3GHz灵敏度≥0.15mV/mW
电压驻波比≤1.7
频率响应≤0.6dB
衰减器(选件)T/π型
F=1000-2500MHz
L=10±1dB
失配负载OPEN
SHOUT
200Ω失配负载
滤波器LPF:△F=0-2100MHz±50MHz
L≤0.5dB
BPF:Fo=1950±50MHz
△F≤Fo*15%MHz
HPF:F≥1800MHz±50MHz
L≤1dB
BSF:1800MHz±50MHz
△F≥600MHz[L≥25dB]
△F≤1500MHz[L≤3dB]


AT—RF3030射频教学实训系统可做的实验项目
实验名称实验目的
实验一
压控振荡器(VCO)
● 掌握压控振荡器的工作原理,了解其性能指标
● 学会用频谱仪对压控振荡器的性能指标进行测试
实验二
混频器
● 了解混频器的工作原理及主要特性
● 掌握混频器测试的原理
● 学习使用频谱仪进行混频器测试
实验三
环行器
● 了解环行器的基本原理
● 了解将环行器的应用
● 学习利用频谱分析仪进行环行器的测试
实验四
定向耦合器
● 掌握定向耦合的原理及基本方法
● 学会用频谱分析仪测量定向耦合器的参数
实验五
匹配负载
● 掌握阻抗匹配的原理和方法
● 学习阻抗匹配技术
实验六
失配负载
● 失配负载的测量与匹配负载测量方法相同,只是电压驻波比较大
实验七
衰减器
● 学会用频谱分析仪测量功率衰减器的各项参数
● 了解衰减器结构特点,设计方法
实验八
功率分配器
● 了解功率分配器的结构原理,频率特性
● 掌握功率分配器参数测试原理
● 学会使用频谱仪完成功率分配器的测试
实验九
混合环
● 了解混合环的结构原理,频率特性
● 掌握混合环参数测量方法
● 熟悉混合环各端口之间相互关系
实验十
PINRF开关
● 了解PIN开关的基本原理
● 掌握了解PIN开关的使用
实验十一
PIN调制器
● 掌握调幅、调频原理
● 了解调幅电路和调频电路
实验十二
滤波器(LPF、HPF、BPF、BSF)
● 了解不同类型的滤波器和它的频谱特性
● 掌握滤波器测试的原理
● 学会使用频谱仪来完成滤波器的测试
● 学会使用频谱仪的测试结果提取滤波器主要参数
实验十三
圆形谐振腔
● 圆形谐振腔输出电平与频率的关系曲线
● 谐振频率,插入损耗L,带宽等参数
实验十四
偏置线(方形、扇形、蝶形)
● 偏置线,应用于射频供电系统,其实质是一个带阻滤波器
● 本设计中,陷波频率=500MHz陷波损耗L≥20dB插入损耗L≤1dB,
   因此它的测试方法与滤波器模块测试方法相同
实验十五
分支耦合器
● 掌握分支耦合器的测量方法
● 了解分支耦合器的原理
实验十六
放大器
● 掌握射频放大器的基本原理和设计方法
● 利用实验模块实际测量,了解放大器的特性
● 学会用频谱仪的测试结果提取放大器的主要参数
实验十七
微带天线
● 学会用频谱仪测量天线的频率特性
● 学会用频谱仪测量天线的增益和方向角
● 了解阵子天线的基本概念,认识射频通信天线系统的构成模块及各部分的功能
实验十八
测量线
● 了解基本的传输线,微带先和特性
● 熟悉AT—RF3030射频教学实训系统的基本构成和功能
● 利用实验模块实际测量微带线的特性
实验十九
同轴检波
● 与调制相比较,深入认识解调过程的基本原理
● 测量检波器模块调幅检波器特性
● 掌握基带信号的提取和显示技术
实验二十
射频前端发射/接收机
● 了解射频发送/接收机的基本组成
● 利用频谱仪测量射频发送/接收机的主要技术指标
● 测量射频接收机前端的灵敏度


AT—RF3030射频教学实训系统配件
序号名称单位数量
1SMA—50Ω终端负载3
2SMA开路负载1
3SMA短路负载1
4SMA—50JJ连接器3
5SMA—50KK—1连接器2
6SMB—JJ连接器9
7SMA—50KKK连接器3
8SMB—C—TKW1.5—3X300电源连接电缆4
9SFF—1.5—50—1屏蔽线13
10SYV—50—2—1屏蔽线6
11BNC—SMA转换器2
12同轴衰减器10dB1
13同轴衰减器20dB1
14实验参考书1
15小一字螺丝刀1
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