Detektor-Log-Videoverstärker (DLVAs) sind eine zentrale Komponente der Signalaufbereitung in modernen HF- und Mikrowellensystemen. Sie detektieren direkt die Spitzenwerte des eingehenden HF-Signals, verstärken das resultierende Videospannungssignal logarithmisch und geben schließlich eine Gleichspannung aus, die linear mit der eingehenden HF-Leistung korreliert. Vereinfacht ausgedrückt ist ein Detektor-Log-Videoverstärker ein linearer Wandler von HF-Leistung zu Gleichspannung. Sein Hauptvorteil liegt in seiner Fähigkeit, HF-Signale mit einem sehr großen Dynamikbereich in ein handlicheres Gleichspannungssignal mit kleinerem Dynamikbereich zu komprimieren. Dadurch werden nachfolgende Signalverarbeitungsaufgaben wie Analog-Digital-Wandlung, Vergleich/Entscheidungsfindung und Anzeige erheblich vereinfacht.
Eigenschaften:
1. Ultrabreitband-Frequenzabdeckung
Der Betriebsfrequenzbereich erstreckt sich von 0,1 GHz bis 20 GHz und ermöglicht so Anwendungen in einem breiten Spektrum vom L-Band bis zum X-Band. Ein einzelnes Gerät kann mehrere Schmalbandgeräte ersetzen und dadurch die Systementwicklung vereinfachen.
2. Außergewöhnlicher Dynamikumfang
Es bietet einen Dynamikbereich von bis zu 60 dB und kann so effektiv zwischen starken und schwachen Signalen unterscheiden, während gleichzeitig eine ausgezeichnete Messgenauigkeit und Signalauflösung auch in komplexen Spektralumgebungen erhalten bleibt.
3. Genaue logarithmische Linearität und Konsistenz
Es bietet eine hervorragende logarithmische Linearität über den gesamten Dynamikbereich und das gesamte Frequenzband. Die Ausgangsgleichspannung weist eine starke lineare Beziehung zur Eingangs-HF-Leistung auf und gewährleistet so präzise und zuverlässige Leistungsmessergebnisse. Eine hohe Konsistenz wird zwischen den Kanälen (bei Mehrkanalmodellen) und über verschiedene Produktionschargen hinweg erreicht.
4. Extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
Es zeichnet sich durch Videoanstiegs-/Abfallzeiten im Nanosekundenbereich und Signalverarbeitungsverzögerungen aus. Es kann die Hüllkurvenänderungen von pulsmodulierten Signalen schnell verfolgen und erfüllt somit die Echtzeitanforderungen von Anwendungen wie Radarpulsanalyse und elektronischen Unterstützungsmaßnahmen (ESM).
5. Hohe Integration und Zuverlässigkeit
Durch die Verwendung von Oberflächenmontagetechnik und einem integrierten Moduldesign vereint es Detektor, logarithmischen Verstärker und Temperaturkompensationsschaltung in einem kompakten, abgeschirmten Gehäuse. Es zeichnet sich durch gute Temperaturstabilität und langfristige Betriebssicherheit aus und eignet sich daher für anspruchsvolle militärische und industrielle Umgebungen.
Anwendungsbereiche:
1. Systeme für elektronische Kampfführung (EW) und Signalaufklärung (SIGINT)
Elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM): Dienen als Frontend für Radarwarnempfänger (RWR) und messen, identifizieren und lokalisieren schnell die Stärke feindlicher Radarsignale zur Bedrohungserkennung und Lagebildgenerierung.
Elektronische Aufklärung (ELINT): Analysiert präzise die Impulscharakteristika (Impulsbreite, Wiederholfrequenz, Leistung) unbekannter Radarsignale zur Signalsortierung und Entwicklung einer Signaturdatenbank.
2. Spektrumüberwachungs- und -managementsysteme
Überwacht die Signalaktivität in einem breiten Frequenzband in Echtzeit und misst präzise die Leistungspegel unzulässiger oder erwünschter Störsignale. Wird zur Visualisierung der Spektrumsituation, zur Lokalisierung von Störquellen und zur Überprüfung der Spektrumkonformität eingesetzt.
3. Hochleistungsprüf- und Messgeräte
Kann als kritisches Leistungsdetektionsmodul in Vektornetzwerkanalysatoren (VNA), Spektrumanalysatoren oder spezialisierten Testgeräten verwendet werden und erweitert die Messmöglichkeiten des Instruments im dynamischen Bereich, wobei es sich insbesondere bei der Impulsleistungsmessung auszeichnet.
4. Radarsysteme
Wird zur Überwachung der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) in Radar-Empfangskanälen, zur Überwachung der Sendeleistung oder als Begrenzungs- und Leistungserkennungseinheit am Eingang von digitalen Empfängern (DRx) zum Schutz nachfolgender empfindlicher Komponenten verwendet.
5. Kommunikation und Laborforschung & -entwicklung
Es dient der Überwachung und Kalibrierung der Verbindungsleistung in Breitbandkommunikationssystemen (z. B. Satellitenkommunikation, 5G/mmWave-Forschung und -Entwicklung). Im Labor ist es ein effizientes Werkzeug zur Analyse von Impulssignalcharakteristiken und für Leistungssweep-Experimente.
Qualwave Inc. bietetDetektor-Log-VideoverstärkerDiese Geräte vereinen in perfekter Weise große Bandbreite, hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktionszeit und hervorragende Linearität mit Frequenzen bis zu 40 GHz. Dieser Text stellt einen Detektor-Log-Videoverstärker mit einem Frequenzbereich von 0,1 bis 20 GHz vor.
1. Elektrische Eigenschaften
Frequenz: 0,1–20 GHz
Dynamikbereich: 60 dBm typ.
TSS: -52dBm
Logarithmische Steigung: 30 mV/dB typ.
Logarithmische Linearität: ±3dB typ.
VSWR: 2 typ.
Anstiegszeit*1: 10 ns typ.
Erholungszeit*2: typ. 10 ns.
Videoausgangsbereich: 0,9–2,6 V DC
Versorgungsspannung: +5 V DC
Stromstärke: typ. 80 mA.
Videolast: min. 1 kΩ.
[1] Von 10% bis 90% bei -10 dBm.
[2] Von 90% auf 10% bei -10 dBm.
2. Absolute Höchstwertungen*1
Eingangsleistung: +15dBm
Versorgungsspannung: +6 V
[3] Bei Überschreitung einer dieser Grenzen können dauerhafte Schäden entstehen.
3. Mechanische Eigenschaften
Größe*4: 20*18*8 mm
0,787*0,709*0,315 Zoll
HF-Anschlüsse: SMA-Buchse (abnehmbar)
Montage: 3 Durchgangsbohrungen mit Φ2,2 mm
[4] Steckverbinder ausnehmen.
4. Umwelt
Betriebstemperatur: -45 bis +85 °C
Lagertemperatur: -55 bis +125 °C
5. Umrisszeichnungen
Einheit: mm [in]
Toleranz: ±0,2 mm [±0,008 Zoll]
6. So bestellen Sie
Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung. Wir bieten Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich Frequenzbereich, Steckertypen und Gehäuseabmessungen.
Veröffentlichungsdatum: 29. Mai 2026
+86-28-6115-4929
