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Anfrage zum Verstärker-Design
RF Amplifier 1.1-1.6GHz 100W
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HF-Verstärker 1,1-1,6 GHz 100 W

Frequenz: 1170-1620MHz
Pout: >100W
Modulation Type: CW/FM/AM
Working Voltage: 28VDC

  • Beschreibung

Hauptanwendungen: Amplify satellite navigation signals: GPS L1,L2, L4,L5;  BDS;  GALILEO L1 L5; GLONASS L1,L5.

 

Spezifikation der Schlüssel:

Schmollmund >100W bei jeder Frequenz

Schmollmund>100W von -25°C bis 80°C

 

Beschreibung(Kurz)

  •   Schmollmund>100W von -25°C bis 80°C
  •   Schmollmund >100 W bei jeder Frequenz  im Arbeitsfrequenzband
  • Gan Das Gerät  gewährleistet eine hohe Effizienz und Ultrabreitband.
  • Dauerstrichausgang  geeignet für  CW-, FM- oder AM-Modulation
  • ALC-Steuerfunktion der Ausgangsleistung  oder des Arbeitsstroms
  •  Überhohes VSWR, um Schäden durch Fehlanpassungen zu vermeiden oder zu verringern
  • Schutz  über  Kurzschluss oder Unterbrechung des Ausgangsanschlusses
  • Schmollmund und Verstärkung der Temperaturkompensation  
  •  Schutz vor zu hohen Temperaturen, Abschaltung mehr als 75 °C, automatischer Neustart unter 50 °C

 

Wettbewerbsvorsprung:

  • Die Ausgangsleistung beträgt stabile 50 dBm±0,5 dB über den gesamten Temperaturbereich (-25 °C bis 80 °C) bei gleicher Frequenz
  • Die Ausgangsleistung beträgt stabile 50 dBm±0,5 dB über das voll funktionsfähige Frequenzband bei gleicher Temperatur
  • LDMOS-Bauelemente sorgen für eine geringe Störemission und eine geringe Oberschwingungsemission,
  • Der Dauerstrichausgang ist für CW-, FM- oder AM-Modulation geeignet
  • 31 dB Dämpfung ist einfach zu steuern Gain und Pout
  • ALC (Auto Level Control) sorgt für einen hohen P1dB und einen hohen IP3-Wert.
  • Wählen Sie die Hochfrequenz-Leiterplatte (PCB) von ROGERS Rogers, um die Stabilität der Verstärkermodule zu gewährleisten
  • Alle Schrauben sind aus Edelstahl, die Verstärkermodule sind korrosionsbeständig
  • Alle Geräte sind neu (einschließlich des endgültigen HF-Leistungsverstärkers), der eine hohe Qualität der Module gewährleistet
  • Der Isolator ist in Verstärkermodule am Ausgangsanschluss eingebettet,  bietet ein gutes VSWR und schützt die PA vor Beschädigungen.
  • Die Kopplung des SMA-Anschlusses mit der Ausgangsleistung ist genau von -40 dB ± 1 dB, einfach zu überwachen
  • Mit dem logarithmischen HF-Leistungsdetektor ist die Detektorausgabe von Vorwärtsleistung und Umkehrleistung linear in Dezibel.   
  • ALC-Steuerfunktion mit Ausgangsleistung oder Arbeitsstrom
  • Schutz vor hohem VSWR und Abschaltung

* Überhohes VSWR, um Schäden durch Fehlanpassungen zu vermeiden oder zu reduzieren

  • Schutz bei hohen Temperaturen und Neustart bei niedrigen Temperaturen.

* Schutz vor zu hohen Temperaturen, Abschaltung mehr als 75 °C, automatischer Neustart unter 50 °C

  • Mit der Temperaturkompensation und der Frequenzkompensation  sind die Ausgangsleistung und die Verstärkung von HF-PA gleichmäßiger.
  • Überwachung und Steuerung des I/O-Anschlusses der seriellen RS485 ist optional

  

Bemerkungen

  •  PA sollte mit einem geeigneten Heizkörper betrieben werden , da sie  sonst bei  zu hohen Temperaturen abschaltet .
  • Der Schmollmund  kann sich nicht öffnen oder kurzschließen, da er sonst brennen und die PA beschädigen kann .
  • Der Pout-Anschluss sollte an eine wahrscheinliche Last, einen Abschwächer oder eine Antenne angeschlossen werden (50 Ohm, mehr als 100 W Handhabungsleistung , niedriger als VSWR 2.0). 
  • Der Bereich des Netzteils und die Polarität des Netzteils   müssen korrekt sein , da sonst die PA beschädigt wird.  
  • Schmollmund wahrscheinlich niedriger als die Nennleistung  , wenn die Eingangsleistung  weniger als 5 dBm beträgt;   PA wird wahrscheinlich beschädigt , wenn der Pin höher als 12 dBm ist 

 

 Beschreibung

Das billige Entspreizungsschema des Empfängers ist zu vereinfacht und nutzt die Spreizverstärkung von 43 dB nicht voll aus.

Das einfachste Breitbandsignal ist die Rausch-Frequenz-Modulation. Natürlich können stärkere Korrelationsstörungen auch zur Täuschung verwendet werden, z. B. durch die Verwendung von GPS-Simulatoren, um einige falsche Signale zu erzeugen. Aber wenn man bedenkt, dass die Störkraft schon nicht groß ist, scheint es unnötig, diesen Aufwand auf sich zu nehmen.

Das Verhalten einer Drohne nach dem Verlust von GPS-Signalen hängt von der Funktionalität und den Einstellungen des Flugsteuerungssystems ab. Für erfahrene Bediener ist GPS nicht erforderlich. In der Ära ohne GPS könnten Piloten von Flugmodellen ihre anvisierten Flugrouten immer noch durch visuelle Inspektion oder Bildübertragung vervollständigen. Für unerfahrene Bediener sind die Folgen der Eliminierung von GPS-Signalen jedoch bereits sehr gravierend, da die automatische Rückkehrfunktion der Drohne ineffektiv geworden ist und sich vollständig auf die manuelle Bedienung verlassen muss. Basierend auf der bereits gemeisterten Verteidigungserfahrung ist dies im Grunde gleichbedeutend damit, nicht zurückfliegen zu können. Wenn Sie die Folgen von GPS-Störungen vermeiden möchten, können Sie über die folgenden Punkte schreiben:

In Kombination mit der Antenne mit einem Gewinn von 5 dB kann sie bereits das GPS der meisten Drohnenmarken in einer Reichweite von 100 Metern besiegen. Dies kann folgende Ursachen haben:

  • Der Betreiber muss eine Schulung im GPS-Freiflug absolvieren.
  • Bewerten Sie die Bodenisolierung von GPS-Antennen streng, um sie beispielsweise auf 50 dB zu erhöhen. Wählen Sie einen GPS-Empfänger mit hoher Leistung.
  • Verwendung einer Trägheitsplattform mit höherer Präzision, um eine ausreichende Rückkehrzeit im Falle eines GPS-Verlusts zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie Bilder von integrierten Kameras für die Lokalisierung und Rücksendung.

 

Leistungsbeschreibung:

Nein.

Artikel

DBeschreibung

1

 Frequenzbereich

1170-1620 MHz

oder kundenspezifisch

2

Maximaler Schmollmund

50dBm±0,5dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur)

50dBm±0,5dB (Übertemperatur bei gleicher Frequenz)

3

Schmollmund anpassen

 

Wenn der Atcual-Pout alle 60 Mikrosekunden nicht gleich dem Soll-Pout ist, muss der ATT-Wert um 1dB-Schritte im Bereich von 0-31dB erhöht oder verringert werden, bis der Ist-Pout gleich dem Soll-Pout ist

4

Pin-Bereich

5-10 dBm

5

Gewinnen

>48dB±1.5dB (über Frequenz bei gleicher Temperatur)

6

 Verstärkung anpassen

31dB;  1dB Schritt;  ±1,5 dB Err (at Pin<-8dBm)

7

HF-Anschluss VSWR

≤1,5 kg, 50 Ohm

8

Arbeitsspannung

<10A  @28VDC±1V

9

RFINVerbinder

SMA - Weiblich

10

RFAusVerbinder

NK oderSMA - Weiblich

11

Dimension

210 * 110 * 25 mm (exklusiver Stecker)

12

Anschluss an die Stromversorgung

Pull-Core-Kondensator

13

Betriebstemperatur

-25----+65°C

14

Schutz

Abschaltung bei mehr als 75 °C, automatischer Neustart bei weniger als 50 °C

Abschaltung bei umgekehrter Leistung mehr als 25 W, automatischer Neustart nach ca. 30 Sekunden

  

Ich/O-Anschluss

DB15F

DBeschreibung

Eingang/Ausgang (D/A)

PIN1

1dB (in der Luft hängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT;  Erdung: ATT aktivieren)

IN, Daten

PIN2

2dB (in der Luft hängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT;  Erdung: ATT aktivieren)

IN, Daten

PIN3

4dB (in der Luft hängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT;  Erdung: ATT aktivieren)

IN, Daten

PIN4

8dB (in der Luft hängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT;  Erdung: ATT aktivieren)

IN, Daten

PIN5

16 dB (in der Luft hängen oder 5 V hinzufügen: Kein ATT;   Erdung: ATT aktivieren)

IN, Daten

PIN7

Pr (umgekehrte HF-Leistung, 0,05 V/dB,  Bereich 10 dB,  2-2.3V@40dBm)

Ausgang, Analog

PIN10

Pf (Durchlass-HF-Leistung, 0,05 V/dB,  20 dB-Bereich,  2-2.3V@47dBm)

Ausgang, Analog

PIN11

EN (5V: PA AUS; An der Luft hängen oder erden: PA ON)

IN, Daten

PIN12

 TA (Temperaturalarm, Alarm: 5 V, Normal: 0 V)

Ausgang, Daten

PIN13

 VA (VSWR Alarm, Alarm: 5V, Normal: 0V)

Ausgang, Daten

PIN14

 tc (Temperatur: 0,01 V/1 °C,  0,75 V @25°C )

Ausgang, Analog

PIN15

GND

GND

  

E/AOption3: Customisiert RS485, DB9Stecker

STIFT1,STIFT2

RS485A

STIFT3,STIFT4:

RS485B

Datenprotokoll

China Mobiler Standard, Baudgeschwindigkeit: 19200

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