Digitaal gestuurde vertragingslijnen zijn elektronische apparaten die nauwkeurige, programmeerbare tijdsvertragingregeling bieden voor RF/microgolfsignalen. Door meerdere vertragingscellen en snelle RF-schakelaars te integreren, schakelen ze het ingangssignaal tussen transmissiepaden van verschillende lengtes onder digitale stuursignalen, waardoor een vooraf ingestelde vertraging aan de uitgang wordt verkregen. In vergelijking met traditionele faseverschuivers bieden digitaal gestuurde vertragingslijnen een "echte tijdsvertraging", waardoor het bundelvervormingseffect dat optreedt bij breedbandsignalen tijdens bundelscanning effectief wordt voorkomen. Ze zijn essentiële componenten voor de implementatie van breedband-faseantennes, radars met hoge resolutie en zeer nauwkeurige meetsystemen. Hieronder volgt een introductie van de kenmerken en toepassingen van digitaal gestuurde vertragingslijnen van 0,1 tot 18 GHz.
Functies:
1. Ultrabreedband werkfrequentie
Het werkfrequentiebereik ligt tussen 0,1 en 18 GHz, van de L-band tot de Ku-band, en voldoet daarmee aan de signaalverwerkingseisen van de meeste RF/microgolfsystemen. Door het complementaire compensatieontwerp van de interne vertragingscellen wordt de invloed van frequentieverschuivingen op de vertragingsprestaties effectief onderdrukt, waardoor stabiele vertragingskarakteristieken over de gehele band behouden blijven.
2. Programmeerbare vertraging met hoge precisie
Digitale besturing maakt nauwkeurige vertragingsaanpassing mogelijk, met een vertragingsstap van slechts 1,25 ps en een totaal vertragingsbereik tot 78,75 ps. De typische vertragingsnauwkeurigheid bedraagt ±4 ps, wat voldoet aan de eisen van toepassingen die een extreem hoge tijdresolutie vereisen.
3. Lage insertieverlies en goede VSWR
Zorgt voor een lage invoegverlies over de volledige frequentieband, wat gunstig is voor het verbindingsbudget en de signaalintegriteit van het systeem.
4. Miniaturisatie en hoge integratie
Geavanceerde microgolftransmissielijntechnologie en halfgeleiderproductieprocessen integreren traditioneel omvangrijke kabel- of coaxiale vertragingslijnen in een compacte behuizing. Dit biedt stabiele vertraging, sterke anti-interferentiecapaciteit en eenvoudige systeemintegratie, waarmee de nadelen van traditionele vertragingslijnen, zoals grote afmetingen, hoog verlies en sterke dispersie, worden overwonnen.
Toepassingen:
1. Breedband phased array radar
In breedbandige phased array-radarsystemen verschuift de antennebundelrichting met de werkfrequentie als gevolg van apertuureffecten. Digitaal gestuurde vertragingslijnen zorgen voor een nauwkeurige compensatie van de tijdsvertraging, waardoor bundelafwijking effectief wordt geëlimineerd en de nauwkeurigheid van de radarafstandsmeting en de hoekresolutie worden verbeterd. Ze vormen essentiële componenten in de RF-front-end-subarrays van phased array-radars.
2. Communicatiesystemen en signaalverwerking
In digitale communicatie, satellietcommunicatie en elektronische oorlogsvoering compenseren digitaal gestuurde vertragingslijnen de verschillen in voortplantingsvertraging tussen verschillende signaalkanalen. Hierdoor worden tijdsafstemming, kloksynchronisatie en fasecorrectie bereikt, wat de bitfoutfrequentie en signaalkwaliteit van het systeem verbetert.
3. Kalibratie en testen van de radar
Bij laboratoriumtests en de kalibratie van radarsystemen fungeren digitaal gestuurde vertragingslijnen als zeer nauwkeurige tijdreferentiebronnen. Ze simuleren echsignalen van doelen op verschillende afstanden en ondersteunen de verificatie van de radarbereikprestaties, het testen van antennepatroonen en de zelfcontrolefuncties van het systeem.
4. Elektronische oorlogsvoering en verkenningssystemen
In elektronische verkennings- en stoorsystemen kunnen digitaal gestuurde vertragingslijnen tijdsverschillen genereren om signaalopslag en -doorsturing, coherente stoorgeneratie en tijdsverschilmeting (TDOA) mogelijk te maken. Daarmee zijn ze onmisbare componenten voor nauwkeurige tijdsvertragingregeling in elektronische oorlogsvoeringapparatuur.
5. T/R-modules
In zend-ontvangstmodules van phased array-antennes werken digitaal gestuurde vertragingslijnen samen met bundelstuursysteemcodes om nauwkeurige timingcontrole van signalen voor elk array-element te realiseren, waardoor bundelvorming en snelle bundelscanning mogelijk worden. Dergelijke toepassingen vereisen vertragingslijnen met een brede bandbreedte, lage insertieverlies, goede faseconsistentie en snelle kanaalschakeling.
Qualwave Inc. levert breedband met een hoog dynamisch bereik.digitaal gestuurde vertragingslijnenmet frequenties tot 18 GHz. Dit artikel introduceert een digitaal gestuurde vertragingslijn met een frequentiebereik van 0,1 tot 18 GHz, een vertragingsbereik van 1,25 tot 78,75 ps en een stapgrootte van 1,25 ps.
1. Elektrische eigenschappen
Frequentie: 0,1~18 GHz
Invoegverlies: 10 dB typ.
Stap: 1,25 ps
Vertragingsbereik: 1,25~78,75 ps
Nauwkeurigheid vertraging: ±4 ps typisch.
Ingangsvermogen (P1dB): 24 dBm typ.
Ingangs-VSWR: 1,8 typ.
Schakeltijd: 25 ns typisch.
Spanning/stroom: -5V @6mA typ.
Logische ingang: Aan: 1 (+2,3~+5V)
Uit: 0 (0~+0,8V)
2. Absolute maximale beoordelingen*1
Ingangsvermogen: +25dBm
Voedingsspanning: -5,3V
[1] Permanente schade kan ontstaan als een van deze limieten wordt overschreden.
3. Mechanische eigenschappen
Afmetingen*2: 26*26*12 mm
1,024*1,024*0,472 inch
RF-connectoren: SMA-vrouwelijk
Voeding- en besturingsinterfaceconnectoren: J30J-9ZKP
Montage: 4-Φ2,8mm doorsteekgaten
[2] Sluit connectoren uit.
4. Pinnummering
| Pin | Functie | Pin | Functie |
| 1 | C1: 1,25 ps | 6 | C6: 40ps |
| 2 | C2: 2,5 ps | 7 | NC |
| 3 | C3: 5 stuks | 8 | VEE |
| 4 | C4: 10 stuks | 9 | GND |
| 5 | C5: 20 stuks |
5. Milieu
Bedrijfstemperatuur: -45~+85℃
Niet-bedrijfstemperatuur: -55~+125℃
6. Overzichtstekeningen
Eenheid: mm [in]
Tolerantie: ±0,2 mm [±0,008 inch]
7. Hoe te bestellen
Heeft u interesse in dit product? Neem dan gerust contact met ons op. We geven u graag meer informatie.
Geplaatst op: 22 mei 2026
+86-28-6115-4929
