Projeto de gerador de RF duplo orientado para o desenvolvimento de um VNA
DOI:
https://doi.org/10.37537/rev.elektron.10.1.234.2026Palavras-chave:
gerador de RF, coplanar, via Fencing, VNA, ADF4351Resumo
O projeto e fabricação de um duplo
gerador de radiofrequência com faixa de operação entre 40
MHz e 4,4 GHz, visando o desenvolvimento de analisadores
redes vetoriais (VNA). O sistema é baseado em dois
Sintetizadores ADF4351 compartilhando uma referência externa
de 10 MHz, permitindo a geração de sinais independentes ou
coerente em frequência de acordo com a arquitetura necessária. Isto
recurso permite seu uso em configurações
homódinas e heteródinas, sem a necessidade de hardware adicional
sincronização. As principais considerações são descritas
design eletrônico e layout de alta frequência, incluindo
a implementação de linhas coplanares, técnicas de
confinamento através de critérios de vedação e dissociação e
distribuição em massa. O módulo desenvolvido constitui um
Solução modular, de baixo custo e replicável, adequada para
aplicações acadêmicas e de pesquisa em instrumentação.
Downloads
Referências
[1] “Principio de funcionamiento del Analizador de Red Vectorial”. Disponible en: https://coppermountaintech.com/es/conceptos-basicos-de-analizador-de-redes-vectoriales/ 6 de abril del 2026.
[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering, Fourth Edition. John Wiley &Sons, Ltd, 2012.
[3] J. C. d. C. Dias, “Vector network analyser – signal generation”, Master Tesis, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal, 2016.
[Online]. Disponible en: https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/281870113703178/Dissertacao.pdf
[4] R. Peter and G. Fischerauer, “Homodyne Vector Network Analysis
as a Tool for the Real-Time Measurement of Electrical Material Parameter Distributions in the Field,” in Proc. 20th GMA/ITG- Fachtagung Sensoren und Messsysteme, 2019, pp. 462–468. doi: 10.5162/sensoren2019/5.4.4
[5] “ADF4351 data sheet,” Analog Devices, Massachusetts, Estados Unidos.
[6] “2N3904 data sheet,” ON Semiconductor, Arizona, Estados Unidos.
[7] (2026) Evaluation Board for the ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer.[Online]. Disponible en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ug-435.pdf
[8] “UA78M33 data sheet,” Texas Instruments, Texas, Estados Unidos.
[9] (2026) Guía de materiales de PCB FR4: propiedades, tipos y aplicaciones. [Online]. Disponible en: https://pcbandassembly.com/es/blog/gu%C3%ADa-de-fr4/
[10] (2026) Altium. Via Stitching and Via Shielding in PCB Design.[Online]. Disponible en: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb/via-stitching-via-shielding
[11] (2026) Altium designer. [Online]. Disponible en: https://www.altium.com/es/altium-designer
[12] B. Wadell.Transmission line design handbook, Artech House, Inc. 1991.
[13] (2026) Rigol RSA3030N 3GHz Real-Time Spectrum Analyser with VNA. [Online]. Disponible en: https://www.rigol-uk.co.uk/product/rigol-rsa3030n-3ghz-real-time-spectrum-analyser/
[14] (2026) PCB Rogers vs PCB FR4: características, ventajas y aplicaciones. [Online]. Disponible en: https://www.viasion.com/es/blog/rogers-pcb-vs-fr4-pcb-features-advantages-and-applications/.
[15] “ECS-2200X data sheet,” ECS Inc. International, Kansas, Estados Unidos.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2026 Leonardo David Vazquez, Brian Maximiliano Gluzman, Ramiro Avalos Ribas, Alejandro José Uriz, Victoria Carla Torres

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Os autores que publicam nesta revista concordam com os termos estabelecidos em Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY-NC-ND 4.0.