Frequenz: 1170-1280MHz
Pout: >200W
Modulation Type: CW/FM/AM
Working Voltage: 28VDC
Hauptanwendungen: Amplify satellite navigation signals: GPS L1,L2, L4,L5; BDS; GALILEO L1 L5; GLONASS L1,L5.
Spezifikation der Schlüssel:
Schmollmund >200W bei jeder Frequenz
Schmollmund>200W von -25°C bis 80°C
Beschreibung(Kurz)
Wettbewerbsvorsprung:
* Überhohes VSWR, um Schäden durch Fehlanpassungen zu vermeiden oder zu reduzieren
* Schutz vor zu hohen Temperaturen, Abschaltung mehr als 75 °C, automatischer Neustart unter 50 °C
Bemerkungen
Beschreibung
Das GPS-Signal ist sehr schwach und liegt unter dem natürlichen Hintergrundrauschen in Bodennähe. Unter Verwendung häufig verwendeter passiver Antennen mit 3-6 dB Verstärkung In offenen Bereichen kann der Gesamtempfangspegel bis zu etwa -120 dBm erreichen. Das zivile GPS-Signal ist ein Spread-Spectrum-Signal mit einer Frequenz von 1575 MHz und einer Bandbreite von 2,046 MHz. Die Verstärkung des Spreizspektrums beträgt 43 dB, und Cb/N0 wird mit 6 dB angegeben. Obwohl jede Form von Einmischung wirksam sein kann, solange sie hohe Leistungist die Wirksamkeit von Interferenzen in einigen Frequenzbändern aufgrund der hohen Spread-Spectrum-Verstärkung gering. Unter den einfach zu implementierenden Methoden ist die Vollbandrauschstörung mit einer Bitfehlerrate von mehr als 10 % im Vorteil, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
(1)Die Bandbreite des Störsignals beträgt mindestens 2,046 MHz und deckt das gesamte Frequenzband des GPS-Signals ab. (2) Nachdem das Störsignal von der GPS-Antenne empfangen wurde, sollte ihr Gesamtleistungspegel höher als -83 dBm sein.
Die Hauptkeulenrichtung der GPS-Antenne an der Drohne ist zum Himmel gerichtet, was eine gewisse Isolierung von Bodenstörungen bieten kann. Die Größe der Isolierung hängt von der Qualität der Antenne, der Installationsmethode sowie der Struktur und den Materialien der Drohne selbst ab. Wenn die Antenne in der Mittelposition der Drohne installiert ist und sich ein ganzes Stück Kohlefasergitter auf der Drohne befindet, um die Bodenrichtung zu blockieren, kann sie normalerweise eine Isolierung von 30-40 dB bieten. Wenn die Richtwirkung der Antenne schlecht ist und die Installation nicht vertikal genug ist, wird die Isolierung reduziert. Unter der Annahme, dass der Gewinn der GPS-Antenne der Drohne zum Bodenverteidiger (Störquelle) -40 dB beträgt und der Gewinn zum Himmel die Anforderungen für den normalen Empfang einer GPS-Antenne erfüllt, dh der Gesamtempfangspegel kann -120 dBm erreichen. Die Drohne ist 100 Meter vom Boden entfernt und der Antennengewinn des Störsenders beträgt 0. Gemäß der Formel für den Freiraumverlust beträgt die erforderliche Sendeleistung: Pt = Pr + 32,45 + 20logd + 20 logf-G = -83 + 32,45 - 20 + 64 + 40 = 33,45 dBm.
Die obige Berechnung bedeutet, dass bei moderater Interferenzbandbreite nur 2 W Sendeleistung benötigt werden, um unbemanntes Luftfahrzeug-GPS in einer Reichweite von 100 Metern zu töten. Wenn die Störantenne einen Gewinn von 6 dB hat, werden nur 0,5 W Leistung benötigt. Bei tatsächlichen Tests wurde festgestellt, dass die unbemannten Luftfahrzeuge der Marke 0,01 W mit 0,01 W Leistungsrauschamplitudenmodulation (1) weitgehend leichten Kunststoff verwenden, was zu einer Bodenisolierung der GPS-Antenne von weit weniger als 40 dB führt.
Der empfangene Gesamtpegel darf -120 dBm nicht erreichen (was nahe am theoretischen optimalen Wert liegt und in der Technik normalerweise als -130 dBm angesehen wird).
Leistungsbeschreibung:
Nein. |
Artikel |
DBeschreibung |
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1 |
Frequenzbereich |
1170-1280Mhz |
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1550-1620 MHz | ||||
oder kundenspezifisch | ||||
2 |
Maximaler Schmollmund |
53dBm±0,5dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur) |
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53dBm±0,5dB (Übertemperatur bei gleicher Frequenz) | ||||
3 |
Pin-Bereich |
0dBm |
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4 |
Max. unbeschädigter Pin |
12dBm |
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5 |
Gewinnen |
53dB±1.5dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur) |
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6 |
Verstärkung anpassen |
31dB; 1dB Schritt; ±1,5 dB Err (at Pin<-8dBm) |
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7 |
HF-Anschluss VSWR |
≤1,5 kg, 50 Ohm |
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8 |
Arbeitsspannung |
<18A @28VDC±1V |
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9 |
RF IN-Anschluss |
SMA - Weiblich |
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10 |
HF-Ausgang |
NK |
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11 |
Dimension |
Typ A |
180 * 155 * 27 mm (exklusiver Stecker) |
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Typ B |
180*150*27 mm (exklusiver Stecker) |
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12 |
Anschluss an die Stromversorgung |
DSUB (2W2-Stecker oder) |
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13 |
Betriebstemperatur |
-25----+65°C |
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14 |
Schutz |
Abschaltung bei mehr als 75 °C, automatischer Neustart bei weniger als 50 °C |
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Herunterfahren, wenn Hoher VSWR-Wert, automatischer Neustart nach ca. 30s | ||||
15 |
E/A |
Parallel |
TTL, DB15 Buchse |
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Seriell |
RS485 |
Ich/O-Anschluss
DB15 |
Beschreibung |
Eingang/Ausgang (D/A) |
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PIN1 |
1dB |
In der Luft aufhängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN2 |
2dB |
In der Luft aufhängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN3 |
3dB |
In der Luft aufhängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN4 |
4dB |
In der Luft aufhängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN5 |
5dB |
In der Luft aufhängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN6 |
Voreinstellen |
Wenn ein Schutz eintritt, geben Sie ein Impulssignal ein, um die PA zurückzusetzen |
IN, Daten |
PIN7 |
Öffentlichkeitsarbeit |
Umgekehrte HF-Betriebsanzeige (V) |
Ausgang, Analog |
PIN10 |
Pf |
Vorwärts-HF-Betriebsanzeige (V) |
Ausgang, Analog |
PIN11 |
DE |
0V oder hängend: PA an; 5V: PA aus |
IN, Daten |
PIN12 |
DANKE |
Alarm (5 V) über hohe Temperatur und PA-Abschaltung |
Ausgang, Daten |
PIN13 |
VA |
Alarm (5 V) über High-VSWR und PA-Abschaltung |
Ausgang, Daten |
PIN14 |
Tc |
0,5 V +Tc *( 0,01 V/°C) |
Ausgang, Analog |
PIN15 |
GND |
GND |
/ |
PIN8,9 |
NC. |
/ |