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AMPLIFICATEUR DE COMMUNICATION DRONE

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Amplificateur RF linéaire
SDR (Radio logicielle)
Demande de conception d’amplificateur
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W
RF Amplifier 0.9GHz 200W

Amplificateur RF 0.9GHz 200W

Fréquence : 902-926 MHz
Pout: >200 W
Modulation Type: CW/FM/AM
Working Voltage: 28VDC

  • Description

Principales utilisations: Control & Vedio transmission of  UAV & Drone  

Spécification clé:

Coude >200W à n’importe quelle fréquence en  0,9 GHz ou 2,4 GHz

Moue >20W de -25°C à 80°C

 

Description(court-métrage)

  •   Moue >200W de -25°C à 80°C
  •   Moue >200W à n’importe quelle fréquence  dans la bande de fréquence de travail
  • Le dispositif  LDMOS garantit une efficacité élevée et une bande ultra large.
  • Sortie  d’onde continue adaptée à la  modulation CW, FM ou AM
  • Fonction de contrôle ALC de la puissance  de sortie ou du courant de travail
  •  ROS trop élevé pour éviter ou réduire les dommages causés par tout décalage
  • Protection  en cas  de court-circuit ou d’ouverture du port de sortie
  • Compensation de la moue et du gain de température  
  •  Protection contre les températures excessives, arrêt à plus de 75 °C, redémarrage automatique à moins de 50 °C

 

Avantage concurrentiel :

  • La puissance de sortie est stable 53 dBm±0,5 dB sur toute la plage de température (-25 °C à 80 °C) à la même fréquence
  • La puissance de sortie est stable 53 dBm±0,5 dB sur la bande de fréquence de travail complète à la même température
  • Le dispositif LDMOS assure une faible émission parasite et une faible émission d’harmoniques ,
  • La sortie d’onde continue convient à la modulation CW, FM ou AM
  • L’atténuation de 31 dB est facile à contrôler, gain et Pout
  • ALC (Auto Level Control) garantissent un P1dB élevé et un IP3 élevé.
  • Sélectionnez une carte de circuit imprimé haute fréquence (PCB) ROGERS Rogers pour assurer la stabilité des modules d’amplification
  • Toutes les vis sont en acier inoxydable, les modules d’amplification sont résistants à la corrosion
  • Tous les appareils sont neufs (y compris l’amplificateur de puissance RF final), ce qui garantit une haute qualité des modules
  • L’isolateur est intégré dans les modules d’amplification au port de sortie,  bon ROS et protège le PA contre les dommages.
  • Le couplage du port SMA de la puissance de sortie est précis -40dB ± 1dB, facile pour la surveillance
  • Avec le détecteur de puissance RF logarithmique , la sortie du détecteur de puissance directe et de puissance inversée est linéaire en décibels.   
  • Fonction de commande ALC avec puissance de sortie ou courant de travail
  • Protection contre le ROS élevé et l’arrêt

* ROS trop élevé pour éviter ou réduire les dommages dus à tout décalage

  • Protection contre les températures élevées et redémarrez lorsque la température est basse.

* Protection contre les températures excessives, arrêt à plus de 75 °C, redémarrage automatique à moins de 50 °C

  • Avec la compensation de température et la compensation de fréquence,  la puissance de sortie et le gain de RF PA sont plus stables.
  • Le port d’E/S de surveillance et de contrôle du RS485 série est facultatif

 

 Remarques

  •  PA doit fonctionner  sur un radiateur approprié , sinon il s’éteindra   à une température excessive. 
  • Le port de la moue ne peut pas s’ouvrir ou court-circuiter, sinon il peut brûler et endommager le PA.
  • Le port de moue doit être connecté à une charge, un atténuateur ou une  antenne (50 ohms, puissance de gestion supérieure  à 100 W , inférieure à  VSWR 2.0).    
  • La plage d’alimentation et la polarité de l’alimentation   doivent être correctes, sinon elles endommageront  le PA. 
  • Boue probablement inférieure à la puissance nominale lorsque la puissance d’entrée est inférieure à 5 dBm ;   Le PA est probablement endommagé si la broche est supérieure à 12 dBm

 

Description

Les drones sont l’une des principales formes de conflit sur le marché actuel. Contrer et brouiller les drones est la principale contradiction. L’interférence et le brouillage des drones commencent par les aspects suivants :

À l’heure actuelle, les émetteurs de télécommande ont généralement adopté la technologie de saut de fréquence et de spectre étalé, et les paramètres de saut de fréquence peuvent également être adaptatifs, avec une certaine capacité anti-interférence. Lors du calcul de la taille de brouillage requise, les paramètres de saut de fréquence et d’étalement du spectre doivent être connus pour obtenir des résultats précis. Cependant, nous pouvons toujours connaître la portée approximative du brouillage requis. L’émetteur de la télécommande utilise toujours les paramètres ci-dessus. En supposant que le défenseur se trouve à 100 mètres du drone et que le gain de l’antenne est de 3 dB, si des interférences pertinentes sont utilisées, la puissance d’interférence requise est proche de la puissance d’émission de la télécommande, c’est-à-dire supérieure à 0,1 W. S’il y a des mesures de saut de fréquence dans le signal de la télécommande, et que le brouilleur ne connaît aucun paramètre de ces mesures à l’exception de la gamme de bandes de fréquences, et ne peut utiliser le bruit que pour une couverture violente sur toute la bande, alors la puissance requise sera augmentée. En règle générale, il est généralement nécessaire d’augmenter de 30 dB, plus précisément de 100 W.

433 MHz

802 à 810 MHz

840,5 à 845 MHz

902 à 928 MHz

2408-2440 MHz

2400 à 2483MH

5,15 à 5,25 GHz

  

Spécifications:

Non.

Article

DAttribution

1

 Gamme de fréquences

902 à 926 MHz 

2400-2500MHz

ou Personnalisé

2

Max Pout

53dBm±0.5dB (sur la fréquence à la même température)

53dBm±0.5dB (surchauffe à la même fréquence)

3

Gamme de broches

0dBm

4

Goupille maximale non endommagée

12 dBm

5

Gagner

53dB±1.5dB (sur la fréquence à la même température)

6

 Réglage du gain

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

7

VSWR à port RF

≤1,5, 50 Ohms

8

Tension de fonctionnement

<18A @28VDC±1V

9

Port d’entrée RF

SMA - Femelle

10

Port de sortie RF

NK

11

Dimension

Type A

180 * 155 * 27 mm (connecteur exclusif)

Type B

180*150*27 mm (connecteur exclusif)

12

Port d’alimentation

DSUB (2W2-Mâle ou)

13

Température de fonctionnement

-25----+65°C

14

Protection

Arrêt à plus de 75 °C, redémarrage automatique à moins de 50 °C

Arrêt lorsque ROS élevé, redémarrage automatique après environ 30 secondes

15

E/S

Parallèle

TTL, DB15 Femelle

Feuilleton

RS485

  

JePort /O

DB15

Description

ENTRÉE/SORTIE (D/A)

NIP1

1dB

Suspendre dans l’air ou ajouter 5V : Pas d’ATT ; Mise à la terre : Activer ATT

IN, données

NIP2

2dB

Suspendre dans l’air ou ajouter 5V : Pas d’ATT ; Mise à la terre : Activer ATT

IN, données

NIP3

3dB

Suspendre dans l’air ou ajouter 5V : Pas d’ATT ; Mise à la terre : Activer ATT

IN, données

NIP4

4 dB

Suspendre dans l’air ou ajouter 5V : Pas d’ATT ; Mise à la terre : Activer ATT

IN, données

NIP5

5 dB

Suspendre dans l’air ou ajouter 5V : Pas d’ATT ; Mise à la terre : Activer ATT

IN, données

NIP6

Prérégler

Lorsque la protection se produit,  entrez un signal d’impulsion pour réinitialiser le PA

IN, Données

NIP7

Pr

Indicateur d’alimentation RF inversé (V)

Sortie, analogique

NIP10

Pf

Indicateur de puissance RF avant (V)

Sortie, analogique

NIP11

EN

0V ou suspendu : PA allumé ;   5V :  Sonorisation désactivée

IN, Données

NIP12

TA

 Alarme (5V) sur l’arrêt  de la haute température et  de la sonorisation

Sortie, Données

NIP113

VA

 Alarme (5 V) sur l’arrêt du ROS élevé et  de la sonorisation

Sortie, Données

NIP114

Tc

0,5 V +Tc *( 0,01 V/°C)

Sortie, analogique

NIP15

GND

GND

/

NIP8,9

Nc.

/

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