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Schaltsysteme und Matrixanlagen

Koaxiales Schaltermodul DK-PXI-1001 mit integrierten PXI-Interface

Beim DK-PXI-1001 von Dow-Key Microwave handelt es sich um ein koaxiales Schaltermodul mit integriertem PXI-Interface.
Das Modul belegt 4 PCX-Steckplätze, nur der linke Steckplatz wird jedoch elektrisch kontaktiert.
Ursprünglich ist das Schaltmodul als Matrix mit vier Eingängen und vier Ausgängen mit wahlfreiem Zugriff konfiguriert. Nach Entfernung der sechs externen Semi-Rigid-Kabel stehen dem Anwender 12 Anschlüsse zur Verfügung, die in je nach den Erfordernissen des Benutzers eingesetzt werden können. Es sind somit folgende Schalterkonfigurationen möglich:

2 x Umschalter SPDT oder SP4T mit Terminierung,
3 x Umschalter SPDT und Transferschalter DPDT,
4 x Umschalter SPDT und Mehrwegeschalter SP3T.

Die Flexibilität der möglichen Schalterkonfigurationen wird auch durch die mitgelieferte Software unterstützt. Das Schaltermodul arbeitet breitbandig über einen Frequenzbereich von DC-18 GHz mit einer Isolation von 50 dB min. (18 GHz) sowie einer Durchgangsdämpfung von 0,9 dB max. (18 GHz) und kann mit 50 W Durchgangsleistung (18 GHz) belastet werden.

Schaltsysteme und Matrixanlagen für Audio, Video, Hochfrequenz und Mikrowellentechnik

   

Für Frequenzen bis etwa 30 GHz liefern wir Schaltsysteme und Matrixanlagen nach Kundenwunsch. Es können sowohl Anlagen in Koaxial- wie auch in Hohlleitertechnik konzipiert und gefertigt werden. Die Bandbreite unserer Leitungen reicht vom einfachen Relaisschaltfeld mit einem Koaxialrelais bis hin zu komplexen Matrixanlagen mit mehreren hundert Eingängen und mehreren hundert Ausgängen.

Damit bedienen wir hauptsächlich folgende Märkte:

  • Satelliten-Kommunikation

  • Forschung

  • Wehrtechnik

  • Kommunikation

  • Rundfunk- und Studiotechnik

  • EMV-Technik

Einfache Koaxialrelais mit Rechnerschnittstelle

Kassetten der Baureihe KRM sind zum Verschalten unterschiedlicher Signale konzipiert und stellen eine preisgünstige Alternative zum Relaisschaltfeld dar. Das eingebaute Relais wird über eine IEEE-488- oder RS-232-C-Schnittstelle ferngesteuert. Eine günstigere Variante mit nur einer RS-232-C-Schnittstelle ist ebenfalls lieferbar. Sowohl der Schalter selbst wie auch das Ansteuerinterface ist in einer DIN-Kassette mit 3 HE und 14 TE untergebracht. Eine LED an der Frontplatte gibt Auskunft über den aktuellen Betriebszustand. Standardmäßig stehen drei verschiedene HF/Mikrowellenrelais zur Auswahl:

Relaismodell

KRM6-541*-**

KRM2-541*-**

KRM2-581*-**

Konfigurationen

SP6T 6weg-Umschalter

SP2T 2weg-Umschalter

SP2T 2weg Umschalter

Frequenzbereich

DC - 18 GHz

DC - 18 GHz

DC  - 12,4 GHz

HF-Anschlüsse

SMA weiblich

SMA weiblich

N weiblich

Isolation

60 dB min.

60 dB min.

55 dB min.

Einfügungsdämpfung (max)

     

DC - 4 GHz

0,2 dB

0,1 dB

 

DC - 7 GHz

 

 

0,3 dB

4 - 12,4 GHz

0,3 dB

0,2 dB

 

7 - 12,4 GHz

 

 

0,6 dB

12,4 - 18 GHz

0,5 dB

0,3 dB

 

VSWR (max.)

     

DC - 4 GHz

1,25:1

1,2:1

 

DC - 7 GHz

 

 

1,25:1

4 - 12,4 GHz

1,4:1

1,3:1

 

7 - 12,4 GHz

 

 

1,6:1

12,4 - 18 GHz

1,5:1

1,5:1

 

Impedanz (Ohm)

50

50

50

Lebensdauer

1 Million Schaltspieletyp.

1 Million Schaltspiele typ.

1 Million Schaltspieletyp.

Versorgung (DC)

12 V / 400 mA

12 V / 250 mA

12 V / 575 mA

Max. HF-Durchgangsleistung

70 W CW

35 W CW

120 W CW

Bauform Einschubkassette

3 HE, 14 TE,
168,5 mm tief

3 HE, 14 TE,
168,5 mm tief

3 HE, 14 TE,
168,5 mm tief

Bauform Tischgehäuse

Breite 128,5 mm
Tiefe 168,5 mm
Höhe 70,8 mm
Lieferung inkl. Aufstellfüße

Breite 128,5 mm
Tiefe 168,5 mm
Höhe 70,8 mm
Lieferung inkl. Aufstellfüße

Breite 128,5 mm
Tiefe 168,5 mm
Höhe 70,8 mm
Lieferung inkl. Aufstellfüße

* Schnittstelle: "1" für ausschließlich RS-232-C, "2" RS-232-C und IEEE-488 (IEC-Bus)
** Bauform: "E" für Einschubgehäuse, "T" für Tischgehäuse

 

Relaisschaltfelder

 

Für Frequenzen zwischen DC und 65 GHz liefern wir Relaisschaltfelder, die sich durch dank eines Baukastensystems durch eine hohe Flexibilität auszeichnen.
So besteht das System in erster Linie aus den einzelnen Relais, die geschaltet werden sollen und die in fast beliebiger Konfiguration und Häufigkeit eingesetzt werden können. Herzstück bei der Ansteuerung ist eine Prozessorkarte, die es ermöglicht, dass mit dem gewünschten Datenformat (z. B. IEEE-488, RS-232-C, RS-485, Ethernet, usw.) das gesamte Relaisschaltfeld angesteuert werden kann.

Folgende Parameter müssen bei einer Angebotsfrage vom Kunden angegeben werden:

  • Schalterbestückung - Anzahl und Modellbezeichnung(en) der gewünschten Relais oder genaue Beschreibung (mit Eigenschaften) jedes einzelnen Schalters

  • Ansteuerung - Genaue Beschreibung der gewünschten Rechnerschnittstelle

  • Handbedienung - Soll die Möglichkeit einer Handbedienung eingebaut werden, wenn ja, welche Ausführung wird gewünscht

  • Lage der Anschlüsse - Wo sollen welche Anschlüsse sein (z. B. HF-Anschlüsse an der Frontplatte, Versorgung an der Geräterückseite)

  • Gehäuse - Welches Gehäuse wird gewünscht (z. B. 19-Zoll-Tischgehäuse, halbes 19-Zoll-Systemgehäuse)

  • Versorgungsspannung - Welche Versorgung wird gewünscht (z. B. 230 V AC, 12 V DC)

  • Standard ? Welcher Gerätestandard wird gewünscht (z. B. kommerzieller Messgerätestandard, Militärstandard)

  • Arbeitstemperatur - Über welchen Temperaturbereich soll das Gerät arbeiten

PDF-Datenblatt


Matrixanlagen

Seit fast 40 Jahren liefern wir koaxiale Schaltsysteme und Matrixanlagen für den Audio-, Video-, ZF-, HF-, VHF/UHF- und Mikrowellenbereich. Unser Haus hat sich in dieser Zeit einen ausgezeichneten Ruf erworben. So sind bedeutende Anlagen über den ganzen Globus verteilt und arbeiten seit vielen Jahren und Jahrzehnten zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.

Grundsätzlich liefern wir koaxiale Matrixanlagen und Schaltsysteme zwischen DC und 65 GHz. Von der Ansteuerung kann aus dem gesamten Fundus der bekannten Interface-Standards geschöpft werden. Es sind sowohl Systeme mit elektromechanischen Schaltelementen wie auch mit Halbleiter-Schaltelementen lieferbar.
Da über 90 % unserer Anlagen nach Kundenwunsch gefertigt werden, können wir Ihnen nur einen kleinen Überblick über unsere Leistungsfähigkeit vermitteln.

 
Beispiele einiger Matrix- und Verteilsysteme:

Serie

SMX-5-12

MMX 6/6

VMX 32/48

VMX

Frequenz

1,5 - 30 MHz

DC - 6 GHz

500 Hz bis 5 MHz

DC - 15 MHz

Anzahl Eingänge

3 bis 5

1 bis 6

32

2 bis 8

Anzahl Ausgänge

8 bis 12

1 bis 6

48

2 bis 9

Schaltelement

Relais

Relais

Relais

Relais

Verstärkung

1 ±1 dB

Einf.-Dämpf. 2 dB

-1 - 20dB

0 dB ±1 dB

Rauschmaß

7,5 dB

2 dB

 

 

Isolation Aus/Aus

40 dB

60 dB

55 dB

80 dB

ICP 3. Ordnung

+30 dBm

 

33 dBm

 

Impedanz

50 Ohm

50 Ohm

1,2 / 50 oder 75Ohm

75 Ohm

Anmerkung

mit Verstärker,non-blocking

rein passiv, blocking

mit Verstärker,non-blocking

rein passiv, blocking

Serie

AMX 32/32-1

ACMX-A401

ACMX-A407

ACMX-A408

Frequenz

DC?20 kHz

20 - 500 MHz

4 - 12 GHz

4 - 12 GHz

Anzahl Eingänge

32

6 (Dual)

2

2

Anzahl Ausgänge

32

2 (Dual)

2

2

Schaltelement

Relais

Halbleiter

Halbleiter

Halbleiter

Verstärkung

0 ±3 dB

Einf.-Dämpf. 3,75 dB

0 dB

3 dB

Rauschmaß

 

3,75 dB

auf Anfrage

 

Isolation Aus/Aus

30 dB

75 dB

auf Anfrage

50 dB

ICP 3. Ordnung

 

+38 dBm

auf Anfrage

 

Impedanz

600 Ohm symmetrisch

50 Ohm

50 Ohm

50 Ohm

Anmerkung

mit Verstärker,non-blocking

rein passiv, blocking

mit Verstärker,blocking

auf Anfrage

Serie

ACMX-A415

ACMX-A416

ACMX-A417

ACMX-A418

Frequenz

50 - 70 MHz

1 - 2 GHz

9,75  - 15,35GHz

9,75 - 15,35 GHz

Anzahl Eingänge

4

8

16

16

Anzahl Ausgänge

4

8

8

16

Schaltelement

Halbleiter

Halbleiter

Halbleiter

Halbleiter

Verstärkung

0 ±1 dB

0 ±3 dB

   

Rauschmaß

 

 

   

Isolation Aus/Aus

80 dB

30 dB

   

ICP 3. Ordnung

 

 

   

Impedanz

75 Ohm

600 Ohm symmetrisch

   

Anmerkung

auf Anfrage

mit Verstärker, non-blocking

auf Anfrage

auf Anfrage

Schaltsysteme in Hohlleitertechnik

Für die Satcom-Bereiche im C-, X- und KU-Band liefern wir Hohlleiter-Schaltsysteme und Matrixanlagen. Je nach dem gewünschten Frequenzbereich sind auch andere Bänder denkbar. Es können sowohl einfache Schaltsysteme wie auch komplexe Anlagen konzipiert und gefertigt werden.
   
Beispiel eines 1:N Redundanz- und Summiernetzes

 

 

 





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