La integración de una matriz activa de 256 canales exige interfaces de RF, alimentación, control, mecánicas y térmicas claramente definidas entre el conjunto de antena y la plataforma portadora. En aplicaciones de seguimiento por radar y comunicaciones direccionales, la antena phased array bidimensional de 256 canales en banda Ku integra 256 canales activos, un módulo AIP (Antenna-in-Package), un divisor de potencia de RF interno y circuitería de control en un único chasis de 220 mm × 310 mm × 54 mm con una masa de ≤3 kg, estableciendo una interfaz de integración claramente definida con la plataforma portadora.

Interfaz con la plataforma portadora para matrices activas 2D
La plataforma portadora se integra con la arquitectura 16 × 16 mediante interfaces definidas de RF, alimentación, control y montaje mecánico:
Especificaciones Técnicas y Soporte
¿Requiere parámetros de rendimiento completos, modelos STEP o diseño a medida para esta serie?
- Estructura integrada de la matriz: El chasis integra la estructura de la antena, el módulo AIP, el divisor de potencia interno y la red de formación de haces de suma y diferencia dentro de un único chasis.
- Interfaces externas definidas: Las funciones de RF, alimentación y control se canalizan a través de interfaces externas designadas.
- Apertura y control del haz: La apertura radiante plana integra 256 elementos en una cuadrícula simétrica de 16 × 16, lo que permite el control electrónico del haz en rangos de ±45° en azimut y ±40° en elevación.
Interfaz de RF y requisitos de la señal de excitación
La interfaz de RF define el punto de conexión entre los equipos externos de excitación/recepción y el conjunto de antena:
- Interfaz de RF: La interfaz de RF utiliza un conector SMA-J para el trayecto de RF en banda Ku a lo largo de la banda operativa de 15 GHz a 17 GHz.
- Nivel de excitación de entrada: La entrada de RF admite un nivel de excitación de 20 dBm ± 1 dBm.
- Distribución interna y niveles de transmisión: El bloque frontal de la antena incorpora un divisor de potencia de RF interno, con la señal de excitación aplicada a través del conector SMA-J especificado. Los diseñadores del sistema deben considerar los niveles de transmisión establecidos:
| Parámetro | Especificación / Requisito |
| Banda de frecuencia de operación | 15 GHz – 17 GHz |
| Excitación de entrada | 20 dBm ± 1 dBm |
| Potencia pico por canal | ≥27 dBm |
| Potencia pico de toda la matriz | ≥51 dBm |
| EIRP del sistema (normal) | ≥79 dBm (a temperatura ambiente) |
Límite del bus de alimentación y restricciones en régimen pulsado
La operación de canales activos de amplificación de estado sólido en condiciones de pulsos exige un diseño adecuado del bus de CC:
- Bus de alimentación principal (18 V – 36 V CC): El rango de tensión de entrada de 18–36 V CC aporta flexibilidad para la integración con diferentes arquitecturas de alimentación en plataformas portadoras.
- Interfaz de alimentación principal: La alimentación principal de CC se suministra a través del conector dedicado de alta corriente J30J_04P04P000C00000.
- Consumo de potencia especificado: El consumo de potencia especificado es de ≤200 W a un ciclo de trabajo de transmisión del 20%.
- Límite del ciclo de trabajo de transmisión: La unidad admite ciclos de trabajo de transmisión de hasta el 25%. La arquitectura de alimentación de la plataforma debe diseñarse para mantener el rango de entrada especificado de 18–36 V en los modos de funcionamiento previstos.
Límites de control, mecánicos y térmicos
Los ingenieros de integración deben asegurar que el espacio disponible en la plataforma sea compatible con las especificaciones físicas y ambientales del conjunto:
- Interfaz de control: Un conector multipín J30J_15ZK dedicado proporciona la interfaz de control para la matriz activa.
- Dimensiones mecánicas y masa: El chasis mide 220 mm × 310 mm × 54 mm (±0.5 mm) con un peso total de ≤3 kg. Su estructura compacta facilita la integración en plataformas donde la masa y el espacio físico de instalación están restringidos.
- Límites ambientales: El subsistema está clasificado para un intervalo de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +70 °C y un rango de almacenamiento de -50 °C a +70 °C.
- Límite de gestión térmica: Los diseñadores del sistema deben implementar medidas adecuadas de gestión térmica en la interfaz con la plataforma para controlar la carga térmica asociada al nivel de consumo de potencia especificado, garantizando que el conjunto opere dentro de su rango térmico admisible.
- Acabado superficial: La cavidad metálica dispone de un recubrimiento de óxido conductor coloreado y la superficie exterior de la antena cuenta con una imprimación blanca.
Preguntas Frecuentes (Integración del Sistema y Parámetros Eléctricos)
P: ¿Se requiere una red externa de distribución de RF para alimentar la matriz de 256 canales?
R: La distribución interna de la señal entre los canales se realiza dentro del propio conjunto de la antena, por lo que el sistema externo suministra la señal de excitación requerida a través de la interfaz SMA-J.
P: ¿Cómo debe configurarse la fuente de alimentación de la plataforma para el funcionamiento pulsado?
R: La plataforma debe suministrar una tensión de 18 V a 36 V CC mediante el conector de alta corriente J30J_04P04P000C00000. Dado que el consumo especificado es de ≤200 W a un ciclo de trabajo de transmisión del 20% (soportando hasta un 25%), el sistema de alimentación de la plataforma debe mantener el rango de entrada de 18–36 V bajo todas las condiciones operativas especificadas.
P: ¿Qué aspectos térmicos deben tenerse en cuenta durante la instalación en la plataforma?
R: Los diseñadores del sistema deben implementar medidas apropiadas de gestión térmica en la interfaz de montaje para controlar la carga térmica asociada al nivel de consumo de potencia especificado, manteniendo el conjunto dentro del rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +70 °C.