Los bastidores de equipos de prueba automatizados (ATE) en líneas de producción, los bancos de pruebas de cualificación de componentes de RF y los laboratorios de validación de transceptores multicanal requieren un enrutamiento dinámico de señales entre grupos de instrumentos de prueba y múltiples dispositivos bajo prueba (DUT). El cambio manual de cables provoca el desgaste físico de los conectores, errores de repetibilidad en las mediciones y un incremento en el tiempo del ciclo de prueba. Las matrices de conmutación de RF programables N×M dedicadas permiten mitigar estos cuellos de botella al proporcionar una plataforma de conmutación matricial automatizada, enrutando señales de estímulo y respuesta de RF en topologías complejas sin intervención manual.
Las matrices de conmutación de RF programables de la serie Matrix Open proporcionan una distribución programable de señales en entornos de prueba de frecuencia intermedia (FI), banda L, banda C y banda Ku. Integrados en un chasis estándar para montaje en rack, estos sistemas admiten configuraciones de conmutación matricial N×M escalables para ofrecer un enrutamiento multicanal flexible. En todas las bandas de frecuencia compatibles, la arquitectura mantiene un aislamiento entre puertos mínimo de 60 dB, pérdidas de inserción ≤ 1 dB y un nivel de saturación de entrada de ≥ +5 dBm. Para compensar las pérdidas de trayectoria introducidas por cables de prueba largos y accesorios, la plataforma ofrece un ajuste opcional de ganancia del sistema de 0–10 dB, con control remoto disponible a través de la interfaz de red MCW45 y las interfaces serie MCW232/MCW485.
Especificaciones Técnicas y Soporte
¿Requiere parámetros de rendimiento completos, modelos STEP o diseño a medida para esta serie?

Especificaciones Técnicas en Bandas de Prueba ATE
La siguiente tabla resume los principales parámetros de rendimiento de RF y mecánicos para los modelos de la serie Matrix Open en las bandas de frecuencia empleadas en entornos de prueba automatizados de RF:
| Parámetro Técnico | MCW-IF N×M Switch Matrix | MCW-L N×M Switch Matrix | MCW-C N×M Switch Matrix | MCW-Ku N×M Switching Matrix |
| Rango de Frecuencia | 50 MHz – 200 MHz | 0,95 GHz – 2,15 GHz | 3,4 GHz – 4,2 GHz | 10,95 GHz – 12,75 GHz |
| Aplicación de Prueba Típica | Etapas de prueba de FI | Banda L / subsistemas de comunicaciones por satélite | Pruebas de transceptores en banda C | Ensambles de microondas en banda Ku |
| Fluctuación en Banda | ≤ ±0,5 dB | ≤ ±0,75 dB | ≤ ±0,75 dB | ≤ ±1,0 dB |
| Pérdida de Inserción | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB |
| Aislamiento entre Puertos | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| VSWR de Entrada/Salida | ≤ 1,5:1 | ≤ 1,5:1 | ≤ 1,3:1 | ≤ 1,35:1 |
| Ajuste de Ganancia del Sistema | Ajustable 0 – 10 dB (Opcional) | Ajustable 0 – 10 dB (Opcional) | Ajustable 0 – 10 dB (Opcional) | Ajustable 0 – 10 dB (Opcional) |
| Nivel de Saturación de Entrada | ≥ +5 dBm | ≥ +5 dBm | ≥ +5 dBm | ≥ +5 dBm |
Arquitectura de Enrutamiento de Señal en Entornos de Prueba Automatizados
La integración de una matriz de conmutación N×M en un sistema ATE permite separar las costosas fuentes de señal y analizadores de los accesorios físicos de prueba:
Topología de Enrutamiento de Señal ATE (Representación Conceptual a Nivel de Sistema):
Fuentes de señal / Generadores / Transmisores (N Entradas) ──► Acondicionamiento de RF y ganancia opcional (0–10 dB) ──► Núcleo de matriz de conmutación de RF N×M ──► Etapa de acondicionamiento de salida ──► Dispositivos bajo prueba (DUT) / Analizadores de espectro / Medidores de potencia (M Salidas)
(La matriz de conmutación interna está gobernada por un sistema de control centralizado que ejecuta cambios automáticos de las rutas de conmutación mediante comandos de control remoto o a través del panel frontal)
- Aislamiento entre Puertos (≥ 60 dB): Un alto aislamiento entre puertos ayuda a evitar que las señales de estímulo de alta potencia procedentes de los generadores o las señales presentes en trayectos de prueba adyacentes se filtren hacia los canales de recepción sensibles, contribuyendo a preservar el rango dinámico de medición.
- Pérdidas de Inserción y Uniformidad en Banda: Mantener pérdidas de inserción ≤ 1 dB y una variación de amplitud acotada en banda (desde ≤ ±0,5 dB en FI hasta ≤ ±1,0 dB en banda Ku) ayuda a conservar características de pérdida de trayectoria predecibles durante barridos de frecuencia automatizados.
- Compensación de Ganancia Opcional de 0–10 dB: El ajuste integrado de ganancia del sistema permite a los ingenieros de prueba compensar directamente dentro de la matriz las pérdidas originadas por cables de prueba largos, acopladores direccionales y adaptadores.
Automatización de Pruebas, Secuencias de Comandos e Integración en Bancos de Prueba
La implementación de matrices de conmutación de RF programables en entornos de prueba automatizados requiere interfaces de control remoto estandarizadas:
- Integración con Secuencias de Comandos Automatizadas: El control remoto se realiza mediante la interfaz Ethernet MCW45 utilizando redes TCP/IP, así como a través de interfaces serie RS-232 y RS-485 (protocolos MCW232/MCW485), permitiendo la integración en plataformas de prueba automatizadas y software de control personalizado.
- Configuración Manual y Modo de Diagnóstico: La pantalla táctil y el teclado específico del panel frontal permiten a los operadores configurar trayectos manualmente, verificar el enrutamiento de señal y realizar diagnósticos de banco sin necesidad de enviar comandos de control remoto.
- Operación Continua en Laboratorio: Las configuraciones estándar están especificadas para operar de 0°C a +50°C con la gestión térmica adecuada del chasis para un funcionamiento continuo montado en rack.
Principales Escenarios de Aplicación en ATE y Laboratorios
Para los ingenieros de prueba y validación que integran sistemas de matriz de conmutación de RF, los escenarios de implementación clave abarcan:
- Pruebas Paralelas y Secuenciales de Múltiples DUT: Conexión de un conjunto de generadores de señales vectoriales (VSG) y analizadores de señales (VSA) a múltiples dispositivos bajo prueba (DUT) para la cualificación de lotes de productos a gran escala.
- Estaciones de Fiabilidad y Ensayos de Rodaje (Burn-In): Enrutamiento de señales de RF hacia equipos utilizados para pruebas de fiabilidad y rodaje de componentes bajo estrés térmico controlado.
- Caracterización de Transceptores Multicanal: Conmutación dinámica entre las cadenas de transmisión (TX) y recepción (RX) durante la prueba de módulos full-duplex.
- Topologías de Matriz Personalizadas: Además de las configuraciones estándar N×M, es posible adaptar el dimensionamiento de la matriz, rangos de frecuencia específicos y tipos de conectores de RF asignados según la disposición de los bastidores ATE.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Pregunta 1: ¿Cómo mejora una matriz de conmutación N×M la eficiencia de prueba en comparación con el cambio manual de cables?
Una matriz de conmutación N×M automatiza el enrutamiento de señales de forma electrónica, eliminando la necesidad de reconexión manual de cables, reduciendo el desgaste de los conectores en equipos de prueba costosos y permitiendo que las secuencias automáticas ejecuten mediciones multipuerto secuenciales sin intervención del operador.
Pregunta 2: ¿Se puede integrar la serie Matrix Open en software personalizado de automatización de pruebas?
Sí. La matriz admite control remoto a través de la interfaz Ethernet MCW45 y las interfaces serie MCW232/MCW485, permitiendo su integración con marcos de prueba automatizados y software de control personalizado.
Pregunta 3: ¿Cómo ayuda el ajuste de ganancia opcional de 0–10 dB en las configuraciones de prueba de RF?
Los cables de prueba, divisores y adaptadores introducen atenuación en la trayectoria de medición. El ajuste opcional de ganancia de 0–10 dB permite a los ingenieros de prueba compensar las pérdidas de los adaptadores directamente dentro del chasis de la matriz para optimizar los niveles de señal en la entrada de los instrumentos.