NERO Антидрон
Подавители дроновГлушители сигналовМодульные генераторы помехАксессуары для дроновВидеопередатчики (VTX)Видеоприемники (VRX)Источник питания/зарядное устройствоAI Аксессуары для дроновДроны-перехватчикиДетекторы дронов
Цифровой источник сигналов DS800 на печатной плате с радиатором

DDS цифровой источник сигналов DS800 100 МГц–6 ГГц

Цена и конфигурация — по запросу.

МодельDS800, цифровой источник сигналов (DDS)
Поддерживаемая полоса100 МГц–6 ГГц
Максимальная ширина участкадо 400 МГц
Сегментыдо 8 × 50 МГц; внутри сегмента — 10 поддиапазонов
Минимальный шаг1 МГц
Типы сигналовChirp, LoRa, ASK, FSK, PSK, QPSK; отдельно показаны FM и AM
Количество каналов1 (одноканальный)
RF-выходMCX TX1
Chirp, уровень на плате≤ 5 дБм
Chirp, регулировка± 20 дБм
ПитаниеDC 12–28 В
Потребление8 Вт
Рабочая температура−40…+85 °C
Влажность10–90% RH, без конденсации
Габариты80 × 50 × 11,27 мм
Массаоколо 67 г (с односторонним радиатором)
Неравномерность уровня (раздел преимуществ)колебания в пределах 0,5 дБ
Обновление ПОчерез TF-карту
Доставка по РоссииГарантия и документы для юрлиц

DDS цифровой источник сигналов DS800 — компактная плата, которая формирует радиочастотный стимул в диапазоне 100 МГц–6 ГГц. По техническому материалу производителя это программно-определяемый источник с несколькими типами модуляции: Chirp, LoRa, FM, AM, FSK, ASK, PSK, QPSK. Максимальная ширина формируемого участка — до 400 МГц, минимальный шаг — 1 МГц.

На NERO Антидрон DS800 поставляется как цифровой RF-источник сигналов для интеграторов и лабораторного контура. Это не готовый подавитель, не глушитель «из коробки», не усилитель мощности и не GNSS-спуфер. Соседняя линейка модульных цифровых источников 50 Вт закрывает другой класс: силовые DDS-блоки с фиксированной полосой.

Запросить КПконтакты. Получить консультацию инженера / подобрать конфигурацию — укажите полосы, типы сигналов и роль платы в стенде.

Что такое DS800

DS800 — плата цифрового формирования радиочастотного сигнала (DDS / digital signal source). В материале она названа «цифровой источникной платой»: задача узла — сгенерировать заданный вид сигнала в выбранном участке спектра, а не «закрыть объект» как готовая система защиты.

Практический смысл для закупки:

  • один компактный источник закрывает широкий диапазон 100 МГц–6 ГГц, а не одну узкую заводскую полосу;
  • типы сигналов задаются программно (Chirp, LoRa, классические модуляции);
  • плата питается от DC 12–28 В и потребляет 8 Вт;
  • габариты 80 × 50 × 11,27 мм, масса около 67 г вместе с односторонним радиатором.

Именно поэтому DS800 стоит рядом с модульными генераторами, но не заменяет силовые модули GaN/Digital 50 Вт и не подменяет готовый подавитель. Выбор архитектуры модулей — в гайде модульные RF-блоки и в сравнении GaN vs Digital.

Для чего нужен цифровой источник сигналов

Цифровой источник сигналов отвечает на вопрос: «какой стимул подать в RF-тракт?». Без источника нельзя проверить приёмник, фильтр, антенный тракт, модуль или макет комплекса: нечем задать частоту, полосу и вид модуляции.

Типовые задачи, которые закрывает такой прибор в профессиональной практике (не паспорт DS800, а роль класса приборов — см. Keysight, application note «8 Hints for Making Better Measurements Using RF Signal Generators»):

  1. Стимул для DUT. Источник подаёт известный сигнал на вход испытуемого устройства.
  2. Проверка приёмного тракта. На вход RF-приёмника или анализатора подают Chirp, LoRa, FM/AM/FSK и смотрят, что получается на выходе.
  3. Настройка полосы. Нужно быстро перейти с 2,4 ГГц на 5,8 ГГц или собрать несколько сегментов внутри окна до 400 МГц.
  4. Повторяемый лабораторный сценарий. Один и тот же тип сигнала воспроизводят на стенде, а не «на слух» с эфира.

DS800 в этом ряду — плата-источник, а не измерительный прибор. Измеряет анализатор спектра, анализатор сигналов, power meter или VNA. DS800 задаёт стимул.

С чем используется DS800

Ниже — типовая лабораторная цепочка. Это не комплект поставки DS800 и не требование паспорта платы. Так собирают стенды производители измерительной техники (Keysight: stimulus → DUT → analyzer; отдельный power meter для уровня на плоскости DUT).

Элемент стендаРольКак стыкуется с DS800
Блок питания DC 12–28 ВПитание платыПо таблице: DC 12–28 В, потребление 8 Вт
ПК / UART 3,3 ВУправлениеРазъём J3: UART Tx/Rx, уровень 3,3 В
DS800Источник стимулаВыход MCX TX1 (по сводной таблице)
RF-кабельДонести сигнал без лишних потерьСогласование 50 Ом, качественные разъёмы
АттенюаторПосадить уровень на вход DUT / анализатораНужен, потому что уровень Chirp на плате задан как ≤ 5 дБм, а приёмник часто требует меньший вход
Делитель / directional couplerОтветвить копию сигнала на второй приборКогда одновременно смотрят DUT и «сырой» стимул
DUTТо, что проверяютПриёмник, модуль, фильтр, макет сектора
Анализатор спектра / сигналовВид спектра и модуляцииКак на скриншотах Keysight в материале DS800
RF power meterУровень на плоскости DUTКалибровка кабелей и аттенюатора
VNAСогласование тракта, потери, КСВНе заменяет источник; измеряет тракт

Главная логика:

DS800 → RF-тракт → DUT → измерительный прибор.

Если убрать аттенюатор и кабели из расчёта, уровень «на плате» и уровень «на DUT» перестают совпадать. Это стандартная оговорка измерительных стендов, а не особенность DS800.

DS800 в лабораторном RF-стенде

На стенде плата обычно стоит как первый активный RF-узел:

  1. Питание DC 12–28 В, контроль потребления (паспортные 8 Вт — ориентир, не допуск на любой БП).
  2. UART 3,3 В к компьютеру: задание режима и типа сигнала.
  3. MCX TX1 → кабель → (при необходимости аттенюатор / ответвитель) → DUT.
  4. Выход DUT → анализатор спектра или анализатор сигналов.
  5. При необходимости отдельный power meter вместо DUT — чтобы выставить уровень на нужной плоскости.

Лабораторный контекст модульной сборки на NERO — кейс FPV-стенда на модульных PA. Там DUT и измеритель — другие, но цепочка та же: источник/модуль → тракт → объект проверки → прибор.

DS800 не заменяет силовой канал 50 Вт. Если на объекте нужен излучающий модуль под фиксированную полосу, смотрите Digital 50 Вт и сравнение GaN 50 Вт vs Digital 50 Вт. Если нужен готовый прибор без стенда — как выбрать подавитель.

Диапазон 100 МГц–6 ГГц

По техническому материалу плата перекрывает 100 МГц–6 ГГц. Это рабочий диапазон источника, а не обещание, что любой сигнал в этом окне будет одинаково «плоским» на любой нагрузке.

В тексте производителя как примеры занятости спектра названы участки, которые часто встречаются в радиоэфире: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, Wi-Fi, каналы управления БПЛА, часть полос 4G/5G, диапазоны раций. Это карта покрытия источника, а не список «режимов глушения» и не гарантия совместимости с конкретными моделями приёмников.

На спектрограммах материала показаны широкополосный участок (подпись «400 МГц») и более узкий (подпись «50 МГц»). GUI анализатора Keysight оставляем как есть: это реальный скриншот прибора, а не редакционная схема.

Полоса до 400 МГц

Максимальная ширина формируемого участка — до 400 МГц. Это не «всегда 400 МГц» и не выходная мощность. Это ширина спектрального окна, которое источник умеет заполнить в одном проходе настройки.

Минимальный шаг перестройки — 1 МГц. Для задач, где нужна сетка 1 МГц внутри выбранного сегмента, это паспортный предел материала, а не «любой герц».

Практический вывод для стенда: сначала решают, какое окно нужно (например 50 МГц вокруг рабочей частоты DUT), и только потом — нужно ли набирать полное окно 400 МГц.

Сегментированная настройка

По таблице характеристик:

  • внутри окна до 400 МГц сигнал может быть разрывным;
  • допускается до 8 сегментов качания;
  • каждый сегмент — максимум 50 МГц (8 × 50 = 400 МГц);
  • внутри каждого сегмента 50 МГц — 10 поддиапазонов пользовательской настройки;
  • шаг — 1 МГц.

Это важно, потому что «400 МГц» в брошюре часто читают как одну непрерывную «стену». В материале DS800 прямо сказано обратное: сегменты можно разносить, непрерывный блок 400 МГц не обязателен.

Для интегратора это ближе к карте полос, чем к одному каналу готового подавителя. Карту полос для модульной сборки разбирают в гайде по RF-блокам.

Поддерживаемые типы сигналов

Сводная таблица материала: Chirp, LoRa, ASK, FSK, PSK, QPSK. В разделе функций отдельно показаны FM и AM со спектрограммами. Для PSK отдельного скриншота в предоставленных страницах нет — тип указан в таблице, измерение не приложено.

Ниже — только то, что видно в материале. Не переносим на DS800 нормы протоколов LoRaWAN, «дальность километры» или совместимость с конкретной моделью БПЛА.

Chirp

Chirp (ЛЧМ) — сигнал с качающейся частотой. В таблице для Chirp отдельно указаны:

  • максимальный выходной уровень на плате ≤ 5 дБм;
  • диапазон регулировки ± 20 дБм.

Для остальных типов сигналов отдельной цифры мощности в таблице нет — не выдумываем.

На временных диаграммах 2,4 ГГц в материале виден импульсный пакет и при увеличении — осцилляции с меняющимся периодом, что согласуется с chirp-структурой. Это иллюстрация измерения, не паспорт «всех Chirp-режимов».

LoRa

В материале LoRa описан как модуляция с большой базой, которую источник умеет сформировать. Показаны спектрограммы и отдельная временная диаграмма. Формулировки производителя про «конфликт с каналом» относятся к назначению стимула в их тексте; на NERO плата позиционируется как источник сигнала, а не как готовое средство подавления.

FM

Частотная модуляция. На спектрограмме материала — центральная частота около 1 ГГц, характерные боковые составляющие. GUI прибора не переводим.

AM

Амплитудная модуляция: несущая и симметричные боковые полосы. В тексте производителя AM/FM упоминаются в контексте типичных аналоговых радиоканалов; конкретные модели радиостанций в таблице нет.

FSK

Частотная манипуляция: на спектре видны смещённые составляющие. Параметры девиации и битрейта в сводной таблице не приведены.

ASK

Амплитудная манипуляция. Как и для FSK, глубина манипуляции в таблице не задана.

PSK

PSK указан в строке «поддерживаемые типы сигналов» сводной таблицы. Отдельной спектрограммы PSK на предоставленных страницах нет. Не заполняем пробел чужим графиком.

QPSK

Квадратурная фазовая манипуляция. На спектре материала — более широкая огибающая, чем у узкого AM. Символьная скорость в таблице не указана.

Временные диаграммы 2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Страница измерений материала показывает I/Q waveform на приборе Keysight:

  • 2,4 ГГц — пакеты во времени и увеличенный фрагмент;
  • 5,8 ГГц — аналогичная пара экранов;
  • LoRa — отдельный кадр с наклонной chirp-структурой.

Цифры на GUI (center, span, scale/div) принадлежат тому измерению, а не всем режимам платы. Не переносим их в таблицу ТТХ.

Блок «сравнение источников» — фото двух экранов анализатора: слева подпись материала «результат DS800», справа — «результат другого источника». Это качественная иллюстрация формы спектра в конкретном замере, а не независимый бенчмарк и не сертификат.

Интерфейсы и подключение

По странице «описание интерфейсов» технического материала:

VIN — вход питания DC 12–28 В

КонтактНазначение
Pin 1V+ (плюс)
Pin 2GND (земля)

J3 — UART 3,3 В

КонтактНазначение
Pin 1Выход 3,3 В
Pin 2Резервный выход GPO
Pin 3Резервный вход PPS
Pin 4UART Tx (выход)
Pin 5UART Rx (вход)
Pin 6GND

RF

  • в тексте интерфейсов: MCX TX1; явно сказано, что на данный момент открыт только TX1;
  • в сводной таблице: 1 канал, выход MCX TX1.

На схеме интерфейсов визуально подписаны также RF RX и RF TX2. Редакционная схема комплекта фотографий дополнительно показывает разъёмы J5 и J1. В предоставленном техническом материале схема интерфейсов и итоговая таблица содержат различия; перед заказом следует подтвердить конфигурацию конкретной ревизии платы.

Дополнительно по схеме и разделу преимуществ: светодиодный индикатор, слот TF / microSD для обновления ПО.

Технические характеристики

Значения ниже — из сводной таблицы и согласованных с ней строк материала. Где страница функций дублирует таблицу, берём таблицу как итог.

Не указано в материале и поэтому не заполняем: коэффициент гармоник в цифрах, фазовый шум, точный dBm для FM/AM/LoRa, дальность, сертификация, совместимость с конкретными БПЛА, «лабораторный класс» как термин стандарта.

Габариты

Чертёж комплекта поставки согласован с таблицей:

  • длина 80,00 мм;
  • ширина 50,00 мм;
  • высота с компонентами 11,27 мм;
  • шаг отверстий по горизонтали 61,97 / 61,98 мм, по вертикали 43,89 мм;
  • от края до оси отверстия 3,05 мм;
  • дополнительный горизонтальный размер по внешним точкам 65,02 мм.

Это размеры платы с односторонним радиатором из материала, не габарит готового шкафа.

Типовые сценарии применения

Сценарии ниже — роли источника сигналов, а не готовой системы защиты объекта.

  1. Лабораторный RF-стенд. DS800 задаёт Chirp / LoRa / FSK, анализатор фиксирует спектр. Близкий по смыслу лабораторный контур — FPV-стенд.
  2. Проверка приёмного модуля. Источник → аттенюатор → DUT-приёмник. Уровень Chirp на плате ограничен ≤ 5 дБм — без внешнего усилителя это стимул, не силовой канал.
  3. Набор полос для макета. Сегменты до 8 × 50 МГц, чтобы не держать одно непрерывное окно 400 МГц.
  4. Стыковка с модульной сборкой. DS800 как источник стимула рядом с силовыми блоками GaN 50 Вт или Digital 50 Вт, без подмены этих блоков.
  5. Периметр и КИ как контекст проекта. Сам DS800 объект не «закрывает». Контур защиты — в периметре и критической инфраструктуре.

Как выбрать RF-источник

Короткий чеклист, чтобы не спутать DS800 с соседними SKU:

  1. Нужен стимул 100 МГц–6 ГГц с несколькими модуляциями — DS800 в материале закрывает этот класс.
  2. Нужен силовой канал 50 Вт в одной полосе — это Digital 50 Вт или GaN 50 Вт, не DS800.
  3. Нужен готовый подавителькаталог подавителей и гайд как выбрать подавитель.
  4. Нужна выходная мощность выше Chirp ≤ 5 дБм — в материале DS800 такой силовой режим не заявлен; потребуется отдельный усилитель, который не входит в паспорт платы.
  5. Нужен второй RF-канал — таблица говорит об одном MCX TX1; не опирайтесь только на картинку с RX/TX2.

Сравнение силовых линеек 50 Вт — GaN 50 Вт vs Digital 50 Вт. Вопросы по линейке модулей — FAQ по подавителям.

Как заказать

  1. Запросить КПконтакты.
  2. Получить консультацию инженера по роли платы: стенд, макет или стыковка с модулями.
  3. Подобрать конфигурацию (типы сигналов, сегменты, кабели/аттенюатор в контуре).
  4. Подтвердить ревизию платы — из-за расхождения схемы TX1/TX2/RX и таблицы «1 канал / MCX TX1».

Цена и конфигурация — по запросу. Срок и состав поставки фиксируют в КП. Не публикуем выдуманные сертификаты и «гарантию эффективности».

Применение и подбор

Типовые сценарии — уточняются инженером под ваш объект.

Подходит для

  • Периметр промышленных и логистических объектов
  • Критическая инфраструктура и режимные площадки
  • Массовые мероприятия и временные посты
  • Лаборатории и R&D интegratorов

Дополнительно подберём

Кластер каталога: jammers

Связанные материалы

Почему NERO

Поставка и сопровождение антидроновых систем для объектов по всей России.

  • Собственные поставки

    Работаем напрямую с производителями и проверенными дистрибьюторами.

  • Поставки из Китая

    Организуем закупку и логистику под ваш проект с полным пакетом ВЭД.

  • Техническая консультация

    Инженер подберёт конфигурацию под объект, а не «каталог ради каталога».

  • Подбор оборудования

    Сопоставляем задачу с SKU: детекция, подавление, мобильный или стационарный контур.

  • Гос. и коммерческие объекты

    Работаем с юрлицами: договор, счёт, акт, документы для согласования.

  • Сопровождение проекта

    От заявки до поставки и поддержки после монтажа.

Этапы поставки

Прозрачный процесс для юрлиц и коммерческих заказчиков.

  1. Согласование ТЗ

    Фиксируем задачу, периметр и режим объекта.

  2. Договор и счёт

    Работаем с юрлицами, полный комплект документов.

  3. Закупка и логистика

    Поставка со склада или под заказ, доставка по РФ.

  4. Передача и консультация

    Комплектация, инструкции, связь с инженером.

Вопросы о поставке и сотрудничестве

Что такое цифровой источник сигналов DS800?
Это DDS / цифровой RF-источник сигналов на плате: формирует радиочастотный стимул в диапазоне 100 МГц–6 ГГц. Это не готовый подавитель и не комплекс РЭБ. Поставка — через контакты.
Чем DS800 отличается от модулей Digital 50 Вт?
Модули линейки цифровых источников 50 Вт — силовые блоки с фиксированной полосой. DS800 — широкополосный источник 100 МГц–6 ГГц с потреблением 8 Вт по таблице характеристик. Сравнение подходов GaN/Digital — GaN vs Digital.
Какой диапазон частот у DS800?
По техническому материалу платы — 100 МГц–6 ГГц.
Что означает полоса до 400 МГц?
Максимальная ширина формируемого участка — до 400 МГц. Её можно набрать до 8 сегментов по 50 МГц, в том числе с разрывами. Это не «400 МГц непрерывной мощности».
Какие типы сигналов поддерживаются?
По сводной таблице: Chirp, LoRa, ASK, FSK, PSK, QPSK. В разделе функций отдельно показаны также FM и AM.
Сколько RF-каналов у DS800?
В итоговой таблице — одноканальная конфигурация и выход MCX TX1. На схеме интерфейсов видны также RX и TX2; перед заказом подтверждайте ревизию платы.
Какое питание нужно?
DC 12–28 В, потребление 8 Вт. Управление — UART 3,3 В (разъём J3).
DS800 — это глушитель или усилитель?
Нет. Это цифровой источник сигналов. Готовые подавители — в разделе подавители дронов, силовые модули — в модульных генераторах.
Можно ли использовать DS800 на лабораторном стенде?
Да, как источник стимула: DS800 → RF-тракт → DUT → анализатор. Типовой лабораторный контур описан в кейсе FPV-стенда.
Какая выходная мощность у Chirp?
По таблице: максимальный уровень Chirp на плате ≤ 5 дБм, диапазон регулировки ± 20 дБм. Для остальных типов сигналов отдельная цифра мощности в материале не приведена.
Как обновляется прошивка?
По разделу преимуществ платы — обновление ПО одной кнопкой через TF-карту.
Как заказать DS800?
Запросите КП на контактах: укажите нужные типы сигналов, полосы и роль платы в стенде или комплексе.

Запросить цену и комплектацию

Стоимость и срок поставки зависят от комплектации. Подготовим КП под ваш объект.