Frequenz: 1550-1620 MHz
Ausgang: > 200 W
Modulationsart: CW/FM/AM
Betriebsspannung: 28VDC
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Markenname: |
YONLIT, OEM, ODM |
Artikelnummer: |
HPG53 ((1550-1620MHzMHz) |
Hauptanwendungen : Verstärkung der Satellitennavigationssignale: GPS L1, L2, L4, L5; BDS; GALILEO L1 L5; GLONASS L1, L5.
Schlüsselspezifikation :
Pout > 200W bei jeder Frequenz
Pout> 200W von -25℃ bis 80℃
Beschreibung (kurz)
Wettbewerbsvorteil:
* Überhöher VSWR, um Schäden durch Fehlverhältnis zu vermeiden oder zu verringern
* Schutz vor Überhitzung, Abschaltung bei mehr als 75°C, automatischer Neustart bei weniger als 50°C
Anmerkungen
Beschreibung
Das GPS-Signal ist sehr schwach und unter dem natürlichen Hintergrundgeräusch in der Nähe des Bodens. Die Verwendung von gängigen passiven Antennen mit 3-6 dB-Gewinn in offenen Bereichen kann das Gesamtempfangsniveau 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. Der Verbreitungsspektroverdienst beträgt 43 dB und Cb/N0 wird als 6 dB betrachtet. Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der Kommission befaßt. hohe Leistung die Wirksamkeit der Störungen in einigen Frequenzbändern ist aufgrund des hohen Spektrumschwungs gering. Unter den einfach umsetzbaren Methoden hat die Vollbandlärmstörung einen Vorteil, da bei folgenden Bedingungen eine Bitfehlerrate von mehr als 10% besteht:
(1) Die Bandbreite des Störsignals ist 2,046 MHz oder größer und deckt das gesamte Frequenzband des GPS-Signals ab. (2) Nach Empfang des Störsignales durch die GPS-Antenne sollte ihr Gesamtleistungsniveau höher als -83 dBm sein.
Die Hauptlobenrichtung der GPS-Antenne auf dem Drohnen ist Richtung Himmel ausgerichtet, was eine gewisse Isolation von Bodenstörungen bieten kann. Die Größe der Isolation hängt von der Qualität der Antenne, der Installationsmethode und der Struktur sowie den Materialien der Drohne selbst ab. Wenn die Antenne in der Mittelposition der Drohne installiert ist und es auf der Drohne eine kontinuierliche Kohlenstofffasernetzplatte gibt, die die Bodenrichtung blockiert, kann sie normalerweise 30-40 dB Isolation bieten. Wenn die Richtcharakteristik der Antenne schlecht ist und die Installation nicht senkrecht genug ist, wird die Isolation verringert. Unter der Annahme, dass der Gewinn der Drohnen-GPS-Antenne in Richtung Bodenverteidiger (Störsender) -40dB beträgt und der Gewinn in Richtung Himmel den Anforderungen für die normale GPS-Antennenempfang entspricht, das heißt, dass der Gesamtempfangsspiegel -120dBm erreichen kann. Die Drohne befindet sich 100 Meter über dem Boden, und der Antennengewinn des Störsenders beträgt 0. Gemäß der Freiraumverlustformel beträgt die erforderliche Sendeleistung: Pt= Pr+32.45+ 20logd+ 20logf-G= -83+32.45- 20+ 64+ 40= 33.45dBm. .
Die obige Berechnung bedeutet, dass bei moderater Interferenzbandbreite nur 2 W Übertragungsleistung benötigt werden, um das GPS eines unbemannten Luftfahrzeugs in einer Reichweite von 100 Metern zu zerstören. Wenn die Störantenne eine 6 dB-Gewinnleistung aufweist, benötigt man nur 0,5 W. Durch tatsächliche Tests wurde festgestellt, dass die unbemannten Luftfahrzeuge der Marke 0,01W Leistungslärmamplitude Modulation (1) ausgiebig leichten Kunststoff verwenden, was dazu führt, dass die Bodenisolation der GPS-Antenne weit unter 40 dB liegt.
Der gesamte empfangene Wert kann -120 dBm nicht erreichen (der sich dem theoretischen Optimalwert nähert und in der Regel als -130 dBm in der Technik betrachtet wird).
Spezifikationen:
Nein. |
Artikel |
D auszeichnung |
||
1 |
Frequenzbereich |
1550-1620 MHz |
||
oder angepasst |
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2 |
Max Pout |
53 dBm±0,5 dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur) |
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53 dBm±0,5 dB (über Temperatur bei gleicher Frequenz) |
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3 |
Pin-Bereich |
0 dBm |
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4 |
Maximal unbeschädigter Pin |
12 dBm |
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5 |
Gewinn |
53 dB ± 1,5 dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur) |
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6 |
Anpassungen |
31 dB; 1 dB Schritt; ± 1,5 dB Fehler (bei Pin<-8dBm) |
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7 |
RF-Anschluss VSWR |
≤1.5 , 50 Ohm |
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8 |
Arbeitsspannung |
die Prüfungen sind in Anhang I Abschnitt 3 zu prüfen. |
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9 |
RF IN Hafen |
SMA - Weiblich |
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10 |
RF OUT Port |
NK |
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11 |
Abmessung |
Typ A |
180*155*27mm (exklusive Verbindung) |
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Typ B |
180*15 0*27mm (exklusive Verbindung) |
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12 |
Stromversorgungsanlage |
DSUB ( 2W2-Männlich 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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Abschalten, wenn Hoher VSWR , automatisch nach etwa 30 Minuten neu starten |
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15 |
I/O |
Parallel |
TTL, DB15 Weiblich |
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Serienreihe |
Die Nummer des Zertifikats ist: |
I /O Hafen
DB15 |
Beschreibung |
Ein-/Aus (D/A) |
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PIN1 |
1 dB |
Aufhängen in der Luft oder 5V hinzufügen: Keine ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN2 |
2 dB |
Aufhängen in der Luft oder 5V hinzufügen: Keine ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN3 |
3 dB |
Aufhängen in der Luft oder 5V hinzufügen: Keine ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN4 |
4 dB |
Aufhängen in der Luft oder 5V hinzufügen: Keine ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN5 |
5 dB |
Aufhängen in der Luft oder 5V hinzufügen: Keine ATT; Erdung: ATT aktivieren |
IN, Daten |
PIN6 |
Voreingestellte |
Wenn Schutz auftritt, geben Sie ein Pulssignal ein, um PA zurückzusetzen |
IN, Daten |
PIN7 |
Pr |
Umgekehrter HF-Leistungsindikator (V) |
Aus, analog |
PIN10 |
PF |
Vorwärtsgeleitete HF-Leistungsanzeige (V) |
Aus, analog |
PIN11 |
EN |
0V oder hängend: PA eingeschaltet; 5V: PA ausgeschaltet |
IN, Daten |
PIN12 |
Ta |
Alarm ((5V) über Hochtemperatur- und PA-Ausschalten |
- Aus dem Spiel, Data. |
PIN13 |
VA |
Alarm ((5V) über Hoch-VSWR- und PA-Ausschalten |
- Aus dem Spiel, Data. |
PIN14 |
TC |
0,5 V + Tc * ((0,01 V/°C) |
Aus, analog |
PIN15 |
GND |
GND |
/ |
PIN8,9 |
- Das ist nicht wahr. |
/ |