
9 450 ₴
Показати оптові ціни
Відправка з 24 жовтня 2026SDR (Software Defined Radio) плата на базі FPGA Xilinx Zynq-7020 та RF-трансивера Analog Devices AD9363. Повнодуплексний приймач-передавач із двома незалежними каналами (2T2R) у діапазоні 70 МГц – 6 ГГц. Сумісна з прошивкою ADI ADALM-PLUTO та екосистемою libiio — працює з GNU Radio, MATLAB, SDR Sharp, IIO Oscilloscope одразу «з коробки». Це не просто приймач — це повноцінна платформа для генерації, прийому, аналізу та обробки радіосигналів на FPGA.
📊 Порівняння з аналогами
| Параметр | Zynq7020 + AD9363 | ADI ADALM-PLUTO | RTL-SDR V4 |
|---|---|---|---|
| FPGA | Zynq-7020 (85K LE) | Zynq-7010 (28K LE) | Немає |
| RF чіп | AD9363 | AD9363 | RTL2832U |
| Діапазон | 70 МГц – 6 ГГц | 325 МГц – 3.8 ГГц* | 24 МГц – 1.766 ГГц |
| Канали | 2TX + 2RX | 1TX + 1RX | Тільки RX |
| RAM | 1 ГБ DDR3 | 512 МБ DDR3 | Немає |
| Ethernet | ✅ Gigabit | ❌ | ❌ |
| Зовнішній CLK | ✅ | ❌ | ❌ |
| JTAG | ✅ (FT2232) | ❌ | ❌ |
*ADALM-PLUTO з оригінальною прошивкою; з хакнутою — до 6 ГГц, але на Zynq-7010
📊 Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| FPGA | Xilinx Zynq-7020 (XC7Z020-2CLG400I) |
| RF-трансивер | Analog Devices AD9363BBCZ (конфігурований як AD9361) |
| Діапазон частот | 70 МГц – 6 ГГц |
| Смуга пропускання | 200 кГц – 20 МГц |
| Макс. частота дискретизації | 61.44 MSPS |
| RF-канали | 2TX + 2RX (повний дуплекс) |
| Оперативна пам'ять | 1 ГБ DDR3 (32-bit, 1066 МГц) |
| Flash | 32 МБ QSPI |
| SD-карта | 1 слот (завантаження ОС/прошивки) |
| Ethernet | Gigabit (PS-сторона) |
| USB | USB 2.0 OTG (Type-C) |
| JTAG + UART | Інтегрований FT2232 (Type-C) — живлення + дебаг одним кабелем |
| Опорний генератор | VCTCXO 40 МГц, 0.5 ppm |
| Зовнішній CLK | SMA вхід (CLK_IN), підтримка PPS / 10 МГц |
| RF роз'єми | TX1A, TX2A, RX1A, RX2A, CLK_IN — SMA-Female |
| GPIO розширення | 1.8V IO ×8, 3.3V IO ×4 |
| PTT вихід | 1 (рівень 5V) |
| LED | DONE, PWR, USER |
| PCB | 10 шарів, узгодження імпедансу |
| Розміри плати | ~80 × 50 мм |
| Прошивка | V0.38 (сумісна з ADALM-PLUTO, хакнута під AD9361) |
| Виробник | OpenSourceSDRLab (Китай) |
🔌 Інтерфейси та роз'єми
— TX1A, TX2A — два передавальних SMA-виходи
— RX1A, RX2A — два приймальних SMA-входи
— CLK_IN — SMA вхід для зовнішнього опорного генератора
— TX_LO, RX_LO — виводи гетеродинів
— USB OTG (Type-C) — живлення + передача даних (PS-сторона)
— JTAG/UART (Type-C) — дебаг + серійний порт через FT2232
— Gigabit Ethernet (RJ45) — мережевий інтерфейс для IIO/GNU Radio
— SD-слот — завантаження прошивки або Linux
— Boot-перемикач — QSPI / SD
— RST кнопка
🔗 Програмна підтримка
— GNU Radio — візуальне програмування радіосистем, блокова обробка сигналів
— MATLAB / Simulink — моделювання та реалізація алгоритмів DSP
— IIO Oscilloscope — графічний інтерфейс для налаштування AD9363, спектр, осцилограф
— SDR Sharp — простий прийом та аналіз сигналів
— libiio — бібліотека для програмного доступу до AD9363 з Python/C/C++
— OpenWiFi — відкритий стек Wi-Fi на FPGA (Zynq-7020 має достатньо ресурсів)
— Будь-яке ПЗ з підтримкою libiio або PlutoSDR API
🎯 Застосування
— Генератор сигналів для систем РЕБ — формування перешкод програмно через DDS на FPGA
— Джерело сигналу для RF-підсилювачів (PA) — плата генерує, PA підсилює
— Аналіз ефіру — сканування частот, моніторинг каналів керування дронів
— Розробка систем зв'язку — модуляція/демодуляція, протоколи, тестування
— Радіопеленгація — з двома RX-каналами та зовнішнім CLK
— Навчання та R&D — платформа для вивчення DSP, FPGA, RF-інженерії
— OpenWiFi — створення власної Wi-Fi точки доступу на FPGA
🔗 Сумісність з нашим асортиментом
— RF-підсилювачі потужності (PA) — SDR як джерело сигналу, PA підсилює до робочої потужності
— Антени для РЕБ — підключення до SMA-виходів TX1A/TX2A
— DC/DC перетворювачі — живлення PA від автомобільного акумулятора
— Детектори дронів — SDR як приймач для аналізу ворожих сигналів
📦 Комплектація
— SDR плата Zynq7020 + AD9363 — 1 шт.
— SD-картка з прошивкою (Pluto-сумісна) — 1 шт.
— Антена — 1 шт.
— Вентилятор охолодження — 1 шт.
⚠️ Зверніть увагу
— AD9363 сконфігурований як AD9361 через прошивку — повний діапазон 70 МГц – 6 ГГц
— Для роботи через Ethernet потрібна початкова настройка IP-адреси через USB
— Zynq-7020 має втричі більше логічних елементів ніж Zynq-7010 — це критично для складних проєктів (OpenWiFi, одночасна 2T2R обробка)
— Плата споживає до 5W — при інтенсивній роботі рекомендований вентилятор (у комплекті)
— SMA-роз'єми — будьте акуратні при підключенні, не перетягуйте різьбу
❓ Часті питання (FAQ)
Чим ця плата відрізняється від оригінального ADALM-PLUTO?
Три ключові відмінності: Zynq-7020 замість 7010 (втричі більше ресурсів FPGA), 1 ГБ RAM замість 512 МБ, Gigabit Ethernet та повноцінний JTAG. Це дозволяє запускати складні проєкти (OpenWiFi, 2T2R обробка), які на оригінальному Pluto не влізають.
Чи сумісна з прошивкою ADALM-PLUTO?
Так, прошивка V0.38 сумісна. Плата визначається як PlutoSDR у GNU Radio, MATLAB, IIO Oscilloscope. AD9363 хакнутий під AD9361 — повний діапазон 70 МГц – 6 ГГц.
Навіщо два TX та два RX?
2T2R дозволяє: одночасний прийом на двох частотах, передачу на двох частотах, MIMO, радіопеленгацію (два RX з різними антенами), одночасний моніторинг + передачу.
Чи можна використовувати як генератор сигналу для РЕБ?
Так — це основне застосування. SDR формує потрібний тип перешкоди (шум, DDS, sweep), а зовнішній PA підсилює сигнал до робочої потужності. Гнучкість — змінюєте частоту, модуляцію, ширину смуги програмно.
Яка вихідна потужність TX?
AD9363 видає до +7 dBm (~5 мВт) на виході. Для реальної роботи потрібен зовнішній RF-підсилювач (PA). SDR — це мозок, PA — м'язи.
Навіщо Gigabit Ethernet?
Для швидкої передачі IQ-даних на ПК без обмежень USB 2.0. Критично для широкосмугового прийому та передачі, особливо при роботі з двома каналами одночасно.
Навіщо зовнішній CLK вхід?
Для синхронізації кількох SDR-плат між собою (когерентний прийом) або прив'язки до зовнішнього стандарту частоти (GPS-дисциплінований генератор, рубідієвий стандарт). Підтримує PPS та 10 МГц.
Які навички потрібні для роботи?
Базовий рівень — GNU Radio з графічним інтерфейсом (drag & drop блоків). Середній — Python + libiio для програмного керування. Просунутий — Vivado для програмування FPGA на Verilog/VHDL.
Чи потрібен радіатор/охолодження?
Вентилятор у комплекті. При інтенсивній 2T2R роботі чіп нагрівається — охолодження рекомендоване. Для коротких сесій можна без нього.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Корпус |
| Матеріал | Алюміній |
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |