В том числе, J6 и J7 являются блока питания и цифровую замкнутую интерфейсом модуля, который состоит из двух 18*2 штырьковые наконечники. Расстояние между штырьками составляет 2 мм, что приводит ко всем цифровым интерфейсам AD9361. Источник питания 5 в постоянного тока.
Вход/выход модуля радиочастотного сигнала соединен с внешней стороны через интерфейс IPEX. В следующей таблице показано описание каждого интерфейса IPEX.
Чтобы упростить использование SRF_AD9361_V2.0, мы также разработали поддерживающую материнскую плату. SRF_AD9361_V2.0 поддержка материнской платы принцип блок схема:
Поддерживающая материнская плата SRF_AD9361_V2.0 включает в себя:
(1) 4 светодиода для отладки;
(2) обычный кристалл 50 МГц;
(3) сковываемая gps подсистема часов (14bit DAC + VTCXO)
(4) SRF_AD9361_V2.0 модуль;
(5) приуроченный модуль ublox GPS;
(6) Altera EP4CE55 FPGA, настраиваемый;
(7) STM32F407 руки, при этом максимальная частота 168 МГц, с плавающей точкой арифметики блок;
(8) USB 2,0 к модулю последовательного порта, поддерживает двойной последовательный порт, максимальная скорость каждого последовательного порта 9216000 aud/s;
(9) WiFi можно настроить как маршрутизатор или обычную сетевую карту пользователя;
(11) Пользовательская конфигурация хранения EEPROM 4 КБ;
(12) Кнопка сброса вручную (сброс FPGA, FPGA сброс ARM, сброс ARM SRF_AD9361_V2.0 модуль, ARM уведомляет FPGA после завершения настройки модуля SRF_AD9361_V2.0);
(10) Дополнительный вход USB 3,0 высокоскоростной канал;
Физическая карта, используемая в сочетании с модулем Master + AD9361, выглядит следующим образом:
Мы также предоставляем полную версию боксерской версии для разработки пользователей. Версия в коробке питается от USB 3,0 и не требуется внешнего источника питания. Версия фотографии в коробке выглядит следующим образом
:
Линии загрузки для ARM и FPGA подключены к мастеру через адаптерную плату. Поймите цель, которая может загрузить ARM, может загрузить FPGA на материнскую плату через интерфейс тоже. Специфический метод подключения, как показано ниже.Физическая карта после вставки линии загрузки (USB Blaster, ST Link)
AD9361-это одночиповый радиочастотный чип, который не может использовать спецификации чувствительности приемника традиционной схемы SRF_AD9361_V2.0.
Генератор сигналов отправляет сигнал, и принимающее устройство собирает и строит Частотный домен и домен времени с помощью matlab.
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 921 МГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-50 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-70dBm, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-90dBm, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-95dBm, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Сила сигнала:-110 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: моно
Тест приема широкополосного сигнала: генератор сигналов генерирует сигнал и сравнит его с анализатором спектра и устройством под испытанием.
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 100 МГц, полоса пропускания сигнала: 8 МГц
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 921 МГц, полоса пропускания сигнала: 8 МГц
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: 8 МГц
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: 16 МГц
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: 20 МГц
Сила сигнала:-30 дБм, частота несущей: 2,4 ГГц, полоса пропускания сигнала: 28 МГц
Для проверки мощности передачи мы разработали псевдолитовый сигнал в формате Beidou с центральной частотой 1585 МГц и пропускной способностью 4 МГц. Фото сигнала излучения:
Частота центра передачи сигнала 1,585 ГГц (во избежание помех с gps, Beidou)
Полоса пропускания сигнала передачи 4 МГц (имитирует пропускную способность псевдокода Beidou)
Мощность сигнала, что анализатор спектра отслеживает 17dBm, как показано на рисунке ниже.