Minden kategória

ÁLTALÁNOS RF ERŐSÍTŐ

Összes Kategória

UAV navigációs erősítő
UAV kommunikációs erősítő
Szélessávú erősítő
Általános RF erősítő
Pulzus SSPA
Rögzítő
SDR ((Szoftverrel meghatározott rádió)
A hangerősítő tervezési kérelme

0,7/0,8/0,9GHz 100 W-os erősítő

Frekvencia: 0.7/0.8/0.9 GHz
Pout: >100W
Modulációs típus: CW/FM/AM
Működési feszültség: 28VDC

Származási hely:

Shenzhen, Kína

Márkaneve:

YONLIT, OEM, ODM

Modell száma:

HPG50( 704-744 MHz)

 

HPG50( 851-894 MHz)

 

HPG50( 925-960 MHz)

  • Leírás
Lépjen kapcsolatba velünk

Lépjen kapcsolatba velünk

Vizsgálat

Fő alkalmazások a drónok és UAV-k ellenőrzése és videóátvitele

 

Fontos előírás :

Kimenet >100W bármely frekvencián a 700MHz, 800MHz, 900MHz tartományban

A teljesítmény> 100 W -25 °C-tól 80 °C-ig

Leírás

  • A teljesítmény> 100 W -25 °C-tól 80 °C-ig
  • A "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a "szuper" frekvencia-tartományban a
  • Az LDMOS készülék biztosítja a nagy hatékonyságot és az ultra szélessávú hálózatot.
  • A CW, FM vagy AM modulációhoz alkalmas folyamatos hullámkibocsátás
  • A kimeneti teljesítmény vagy a működési áram ALC vezérlési funkciója
  • Túl magas VSWR a nem megfelelőség okozta károk elkerülése vagy csökkentése érdekében
  • A kivezető port rövid vagy nyitott hatására történő védelem
  • A hőmérséklet-kibocsátás és -növekedés kompenzációja
  • Túl magas hőmérséklet elleni védelem, 75°C-nál nagyobb leállás, 50°C-nál kisebb automatikus újraindítás

Versenyelőny:

  • A kimeneti teljesítmény stabil 50 dBm±0,5 dB teljes hőmérséklettartományban (-25 °C-tól 80 °C-ig) ugyanazon frekvencián
  • Kibocsátási teljesítmény stabil 50dBm±0,5dB teljes működési frekvenciasávon ugyanazon a hőmérsékleten
  • Az LDMOS-eszköz alacsony spurious kibocsátást és alacsony harmonikus kibocsátást biztosít,
  • A folyamatos hullám kimeneti értéke alkalmas a CW, FM vagy AM modulációra
  • 31 dB-es gyengítés könnyen szabályozható
  • Az ALC (Auto Level Control) biztosítja a magas P1dB-t és a magas IP3-t.
  • Válassza ki a ROGERS Rogers nagyfrekvenciás nyomtatott áramköri lemez (PCB) a hangerősítő modulok stabilitásának biztosítása érdekében
  • Minden csavar rozsdamentes acélból készült, a hangszer modulok korróziós ellenállóak.
  • Az összes eszköz új (beleértve a végső RF teljesítmény erősítőjét), ami a modulok magas minőségét biztosítja.
  • Az izolátor be van építve a kimeneti porton lévő erősítő modulokba, jó VSWR és védi a PA-t a károsodástól.
  • A csatlakozó SMA-port kimeneti teljesítményének pontossága -40 dB ± 1 dB,könnyű megfigyelni
  • A logaritmikus RF-erőérzékelővel a detektor előretolási és visszafordított teljesítményének kimenetele lineáris-decibel.
  • ALC vezérlőfunkció kimeneti teljesítmény vagy működési árammal
  • A magas VSWR-t és a kikapcsolást megelőző védelem

* Túl magas VSWR, hogy elkerülje vagy csökkentse a károkat a nem megfelelőség miatt

  • Magas hőmérsékletű védelem, és újraindítás, ha a hőmérséklet lecsökkent.

* Túl magas hőmérséklet elleni védelem, 75°C-nál nagyobb leállás, 50°C-nál kisebb automatikus újraindítás

  • A hőmérséklet- és frekvencia-kompenzációval a RF PA kimeneti teljesítmény és nyeresége stabilabb.
  • A sorozatos RS485-es monitor és vezérlő I/O port opcionális

Megjegyzések

  • A PA-nak megfelelő radiátoron kell működnie, különben a túl magas hőmérséklet miatt leáll.
  • A kijárat nem nyitható meg, vagy rövid, különben megéghet és károsíthatja a PA-t.
  • A kijutási portot valószínűleg terhelő, mérséklő vagy antenna (50 ohm, több mint 100 W kezelési teljesítmény, kevesebb, mint VSWR 2.0) csatlakoztatására kell.
  • Az áramellátás tartományának és polaritásának helyesnek kell lennie, különben a PA sérül.
  • A bevezető teljesítmény valószínűleg alacsonyabb, mint a névleges teljesítmény, ha a bevezető teljesítmény kevesebb, mint 5 dBm; a PA valószínűleg sérült, ha a Pin nagyobb, mint 12 dBm

Leírás

  • A drónkommunikációs frekvencia kiválasztása számos tényezőtől függ, beleértve a kommunikációs távolságot, az adatátviteli sebességet, a zavarok elleni képességet, a készülék kompatibilitást és a helyi szabályozási követelményeket. Az alábbiakban néhány gyakori drónkommunikációs frekvencia és jellemzői szerepelnek:
  • 433 MHz sáv. Ez egy alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás sáv, amelyet általában rövid hatótávolságú kommunikációra és távirányításra használnak. Néhány országban és régióban drónok távirányításához és adatátvitelhez használják, de a spektrumforrások korlátozása miatt az adatátviteli sebessége alacsony.
  • 868 MHz sáv. Ez egy széles körben használt rádiófrekvenciás sáv Európában a kis teljesítményű eszközök rövid hatótávú kommunikációjára. Egyes országokban a drónok által használt képátviteli rendszerek 868 MHz sávban tudnak kommunikálni, de sávszélesége alacsony, és alkalmas az alacsonyabb sebességű adatátvitelre.
  • 1,4 GHz sáv. Ez egy opcionális rádióhullámsáv a drón képátviteli rendszereknek. Ez viszonylag nagy sávszélességet és hosszú kommunikációs távolságot biztosít, és bizonyos területeken jó spektrum rendelkezésre állása is lehetséges.
  • 2,1 GHz sáv. Általában mobilkommunikációs rendszerekhez használják, mint például 3G és 4G hálózatok. Egyes területeken ezt a sávot drónok képátviteli rendszereire is felhasználhatják. A rendszer nagyobb sávszélességet és jobb adatátviteli képességeket kínál, de egyes területeken különleges engedélyt vagy spektrummegosztást igényelhet.
  • 840,5-845 MHz. Főleg a pilóta nélküli légijárművek rendszerének felkapcsolt távirányító kapcsolatára használják, azaz a drón a távirányítóból fogadja a jeleket a repülés műveleti utasításainak végrehajtására.
  • 1430-1444 MHz. A drónok által továbbított adatok, beleértve a drónok által visszaadott adatokat is, a drónrendszerek lecsapó telemetriai és információátviteli kapcsolataihoz használják. Ezek közül a 1430-1438 MHz sávot a rendőrség pilóta nélküli repülőgépeinek és helikopterek videóátvitelének használják, míg más pilóta nélküli repülőgépek a 1438-1444 MHz sávot használják.
  • 2408-2440 MHz. Ez a sáv a pilóta nélküli légijárművekre is tervezett. A 2,4 GHz sáv hosszabb hullámhosszú, jobban megkerülheti az akadályokat, és hosszabb átviteli távolságot biztosít, ami alkalmas a képernyő nélküli drónokra, mint például a repülőgép-modellekre.
  • 5,8 GHz sáv. Ez egy általános rádióhullámsáv, amelyet vezeték nélküli videó- és képátviteli rendszerekhez használnak. Ez nagyobb sávszélességet és átviteli sebességet biztosít, de általában rövid hatótávolságú kommunikációban használják.
  • A drónkommunikációs frekvenciák kiválasztásakor és használatakor figyelembe kell venni a helyi szabályozásokat és a engedélyezési követelményeket, hogy biztosítsák a megfelelést és elkerüljék a más jogos kommunikációs rendszerek zavarását.

Műszaki adatok:

Nem.

Tétel

M a szöveg

1

Hullámtartomány

704-744 MHz

851-894 MHz

925-960 MHz

vagy személyre szabott

2

Max Pout

50 dBm±0,5 dB (az azonos hőmérsékleten lévő frekvencián túl)

50 dBm±0,5 dB (túl hőmérséklet ugyanazon frekvencián)

3

Feltöltsön

Ha az atcual-Pout nem egyenlő a cél-Pout-tal minden 60 mikroszekundumban, az ATT értéket 0-31dB tartományban 1dB lépéssel kell növelni vagy csökkenteni, amíg a tényleges-Pout nem egyenlő a cél-Pout-tal

4

Pinces tartomány

5-10 dBm

5

Nyereség

> 48 dB ± 1,5 dB (az azonos hőmérsékleten átnyúló frekvencia)

6

A nyereséghez igazodj

31 dB; 1 dB lépés; ±1,5 dB hiba (Pin <-8 dBm)

7

RF port VSWR

≤ 1,5 és 50 Ohm

8

Működési Feszültség

a vizsgálatot a következők alapján kell elvégezni:

9

RF IN csatlakozó

SMA - Nő

10

RF kijárati csatlakozó

NK vagy SMA - Nő

11

Méret

210*110*25 mm (kivéve a csatlakozót)

12

Az áramellátó port

Húzómag kondenzátor

13

Működési hőmérséklet

-25----+65°C

14

Védettség

75 °C-nál nagyobb leállás, 50 °C-nál kisebb automatikus újraindítás

Leállás, ha fordított energia több 25W, automatikus újraindítás után körülbelül 30s

Én... /O kikötő

DB15F

M a szöveg

A be- és ki-bevitel (D/A)

PIN1

1dB (Legyen levegőben vagy adjon hozzá 5V: ATT nincs; földelés: ATT engedélyezett)

IN, Adatok

PIN2

2dB (lélegzetben maradni vagy 5V-t hozzáadni: ATT nincs; földelés: ATT engedélyezett)

IN, Adatok

PIN3

4dB (Legyen levegőben vagy adjon hozzá 5V: ATT nincs; földelés: ATT engedélyezett)

IN, Adatok

PIN4

8dB (Legyen levegőben vagy adjon hozzá 5V: ATT nincs; földelés: ATT engedélyezett)

IN, Adatok

PIN5

16dB (Legyen levegőben vagy adjon hozzá 5V: ATT nincs; földelés: ATT engedélyezett)

IN, Adatok

PIN7

Pr (fordított RF-teljesítmény, 0,05 V/dB, 10 dB-es tartomány, 2-2,3 V@40dBm)

Kifelé, analóg

PIN10

Pf (Forward RF Power, 0,05V/dB, 20dB tartomány, 2-2.3V@47dBm)

Kifelé, analóg

PIN11

EN (5V: PA LE; légben vagy talajra akasztva: PA ON)

IN, Adatok

PIN12

A vizsgálatot a következők alapján kell elvégezni:

Kifelé, Data!

PIN13

VA (VSWR riasztás, riasztás: 5V, normál: 0V)

Kifelé, Data!

PIN14

Tc (Hőmérséklet:0,01V/1°C, 0,75V @25 °C)

Kifelé, analóg

PIN15

GND

GND

I/O O ption3: Cu s tomizált RS485 dB9 Férfi

PIN1, PIN2

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
Email
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
Email
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000

Kapcsolódó keresés