Frequenz: 1550-1620 MHz
Ausgangsleistung: > 500 W
Modulationsart: CW/FM/AM
Betriebsspannung: 50VDC
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Markenname: |
YONLIT, OEM, ODM |
Artikelnummer: |
HPG57 ((1550-1620MHzMHz) |
Hauptanwendungen : Verstärkung der Satellitennavigationssignale: GPS L1, L2, L4, L5; BDS; GALILEO L1 L5; GLONASS L1, L5.
Schlüsselspezifikation :
Leistung > 500 W bei beliebiger Frequenz
Leistung > 500 W bei -25 °C bis 80 °C
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. Bei der Verwendung von gängigen passiven Antennen mit einer Steigerung von 3 bis 6 dB 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. Obwohl jede Form der Störung so lange wirksam sein kann, wie sie eine hohe Leistung hat, ist die Wirksamkeit der Störung in einigen Frequenzbändern aufgrund der hohen Verbreitung des Spektrums schlecht. 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 gleich oder größer als 2.046MHz und deckt das gesamte Frequenzband des GPS-Signals ab. (2) Nachdem das Störsignal von der GPS-Antenne empfangen wurde, sollte dessen Gesamtleistungspegel höher als -83dBm sein.
Die Hauptseite der GPS-Antenne auf der Drohne ist zum Himmel gerichtet, was eine gewisse Isolation vor 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 mittleren Position der Drohne installiert ist und ein ganzes Stück Kohlenstofffaser-Gitterplatte auf der Drohne ist, um die Bodenrichtung zu blockieren, kann sie in der Regel 30-40 dB Isolierung bieten. Wenn die Antennenrichtung schlecht ist und die Anlage nicht vertikal genug ist, wird die Isolierung reduziert. Unter der Annahme, dass der Gewinn der Drohnen-GPS-Antenne zum Bodenverteidiger (Störquelle) -40 dB beträgt und der Gewinn zum Himmel die Anforderungen für den normalen Empfang einer GPS-Antenne erfüllt, kann das Gesamterhaltungsniveau -120 dBm erreichen. Die Drohne ist 100 Meter vom Boden entfernt, und die Antennenverstärkung des Störsenders ist 0. Nach der freien Raumverlustformel beträgt die erforderliche Übertragungsleistung: 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 |
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1 |
Frequenzbereich |
1550-1620 MHz |
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oder angepasst |
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2 |
Max Pout |
57 dBm±0,5 dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur) |
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57 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 |
57 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 |
220*180*27 mm (exklusive Verbindung) |
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Typ B |
220*200*27 mm (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. |
/ |