
DDS цифровой источник сигналов DS800 100 МГц–6 ГГц
Цена и конфигурация — по запросу.
| Модель | DS800, цифровой источник сигналов (DDS) |
|---|---|
| Поддерживаемая полоса | 100 МГц–6 ГГц |
| Максимальная ширина участка | до 400 МГц |
| Сегменты | до 8 × 50 МГц; внутри сегмента — 10 поддиапазонов |
| Минимальный шаг | 1 МГц |
| Типы сигналов | Chirp, LoRa, ASK, FSK, PSK, QPSK; отдельно показаны FM и AM |
| Количество каналов | 1 (одноканальный) |
| RF-выход | MCX TX1 |
| Chirp, уровень на плате | ≤ 5 дБм |
| Chirp, регулировка | ± 20 дБм |
| Питание | DC 12–28 В |
| Потребление | 8 Вт |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Влажность | 10–90% RH, без конденсации |
| Габариты | 80 × 50 × 11,27 мм |
| Масса | около 67 г (с односторонним радиатором) |
| Неравномерность уровня (раздел преимуществ) | колебания в пределах 0,5 дБ |
| Обновление ПО | через TF-карту |
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 КП — контакты. 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»):
- Стимул для DUT. Источник подаёт известный сигнал на вход испытуемого устройства.
- Проверка приёмного тракта. На вход RF-приёмника или анализатора подают Chirp, LoRa, FM/AM/FSK и смотрят, что получается на выходе.
- Настройка полосы. Нужно быстро перейти с 2,4 ГГц на 5,8 ГГц или собрать несколько сегментов внутри окна до 400 МГц.
- 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 стенда | Роль | Как стыкуется с DS800 |
|---|---|---|
| Блок питания DC 12–28 В | Питание платы | По таблице: DC 12–28 В, потребление 8 Вт |
| ПК / UART 3,3 В | Управление | Разъём J3: UART Tx/Rx, уровень 3,3 В |
| DS800 | Источник стимула | Выход MCX TX1 (по сводной таблице) |
| RF-кабель | Донести сигнал без лишних потерь | Согласование 50 Ом, качественные разъёмы |
| Аттенюатор | Посадить уровень на вход DUT / анализатора | Нужен, потому что уровень Chirp на плате задан как ≤ 5 дБм, а приёмник часто требует меньший вход |
| Делитель / directional coupler | Ответвить копию сигнала на второй прибор | Когда одновременно смотрят DUT и «сырой» стимул |
| DUT | То, что проверяют | Приёмник, модуль, фильтр, макет сектора |
| Анализатор спектра / сигналов | Вид спектра и модуляции | Как на скриншотах Keysight в материале DS800 |
| RF power meter | Уровень на плоскости DUT | Калибровка кабелей и аттенюатора |
| VNA | Согласование тракта, потери, КСВ | Не 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:
- Питание DC 12–28 В, контроль потребления (паспортные 8 Вт — ориентир, не допуск на любой БП).
- UART 3,3 В к компьютеру: задание режима и типа сигнала.
- MCX TX1 → кабель → (при необходимости аттенюатор / ответвитель) → DUT.
- Выход DUT → анализатор спектра или анализатор сигналов.
- 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
| Контакт | Назначение |
|---|---|
| Pin 1 | V+ (плюс) |
| Pin 2 | GND (земля) |
J3 — UART 3,3 В
| Контакт | Назначение |
|---|---|
| Pin 1 | Выход 3,3 В |
| Pin 2 | Резервный выход GPO |
| Pin 3 | Резервный вход PPS |
| Pin 4 | UART Tx (выход) |
| Pin 5 | UART Rx (вход) |
| Pin 6 | GND |
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.
- Лабораторный RF-стенд. DS800 задаёт Chirp / LoRa / FSK, анализатор фиксирует спектр. Близкий по смыслу лабораторный контур — FPV-стенд.
- Проверка приёмного модуля. Источник → аттенюатор → DUT-приёмник. Уровень Chirp на плате ограничен ≤ 5 дБм — без внешнего усилителя это стимул, не силовой канал.
- Набор полос для макета. Сегменты до 8 × 50 МГц, чтобы не держать одно непрерывное окно 400 МГц.
- Стыковка с модульной сборкой. DS800 как источник стимула рядом с силовыми блоками GaN 50 Вт или Digital 50 Вт, без подмены этих блоков.
- 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:
- Нужен стимул 100 МГц–6 ГГц с несколькими модуляциями — DS800 в материале закрывает этот класс.
- Нужен силовой канал 50 Вт в одной полосе — это Digital 50 Вт или GaN 50 Вт, не DS800.
- Нужен готовый подавитель — каталог подавителей и гайд как выбрать подавитель.
- Нужна выходная мощность выше Chirp ≤ 5 дБм — в материале DS800 такой силовой режим не заявлен; потребуется отдельный усилитель, который не входит в паспорт платы.
- 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
- Запросить КП — контакты.
- Получить консультацию инженера по роли платы: стенд, макет или стыковка с модулями.
- Подобрать конфигурацию (типы сигналов, сегменты, кабели/аттенюатор в контуре).
- 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
- Готовые решения — архитектура под объект
- Сравнения SKU — выбор между моделями
- База знаний — гайды по внедрению
- Кейсы — типовые сценарии
Кластер каталога: jammers
Связанные материалы
Решения
Оборудование
Кейсы
База знаний
Сравнения
FAQ
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.
Согласование ТЗ
Фиксируем задачу, периметр и режим объекта.
Договор и счёт
Работаем с юрлицами, полный комплект документов.
Закупка и логистика
Поставка со склада или под заказ, доставка по РФ.
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.
