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AMPLIFICATORE DI COMUNICAZIONE UAV

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SDR (Software Defined Radio)
Richiesta di progettazione dell'amplificatore
0.4/0.9/2.4GHz 100W Amplifier
0.4/0.9/2.4GHz 100W Amplifier
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0.4/0.9/2.4GHz 100W Amplifier
0.4/0.9/2.4GHz 100W Amplifier

Amplificatore da 0,4/0,9/2,4 GHz da 100 W

Frequenza: 410-440/902-928/2400-2500MHz
Busca: >100W
Tipo di modulazione: CW/FM/AM
Tensione di lavoro: 28VDC

    Principali utilizzi:Control & Vedio transmission of  UAV & Drone

     

    Specifiche chiave:

    Bilancia >100 W a qualsiasi frequenza in 0,4 GHz o 0,9 GHz o 2,4 GHz

    Bocca di >100W da -25°C a 80°C

     

    Descrizione

    • Bocca di >100W da -25°C a 80°C
    • Bocca >100W a qualsiasi frequenza  nella banda di frequenza di lavoro
    • Il dispositivo  LDMOS garantisce un'elevata efficienza e banda ultra larga.
    • Uscita  a onda continua adatta per  modulazione CW, FM o AM
    • Funzione di controllo ALC della potenza  di uscita o della corrente di lavoro
    • ROS troppo alto per evitare o ridurre i danni causati da qualsiasi mancata corrispondenza
    • Protezione  in caso  di cortocircuito o apertura della porta di uscita
    • Broncio e guadagno di compensazione della temperatura  
    • Protezione da temperature troppo elevate, spegnimento superiore a 75 °C, riavvio automatico inferiore a 50 °C

     

    Vantaggio competitivo:

    • La potenza di uscita è stabile di 50 dBm±0,5 dB nell'intero intervallo di temperature (da -25 °C a 80 °C) alla stessa frequenza
    • La potenza di uscita è stabile di 50 dBm±0,5 dB sulla banda di frequenza di lavoro completa alla stessa temperatura
    • Il dispositivo LDMOS garantisce una bassa emissione spuria e una bassa emissione di armoniche,
    • L'uscita a onda continua è adatta per la modulazione CW, FM o AM
    • L'attenuazione di 31 dB è facile da controllare, guadagno e Pout
    • ALC (Auto Level Control) garantisce un elevato P1dB e un elevato IP3.
    • Seleziona il circuito stampato ad alta frequenza (PCB) ROGERS Rogers per garantire la stabilità dei moduli amplificatore
    • Tutte le viti sono in acciaio inossidabile, i moduli amplificatori sono resistenti alla corrosione
    • Tutti i dispositivi sono nuovi (compreso l'amplificatore di potenza RF finale), che garantiscono un'alta qualità dei moduli
    • L'isolatore è incorporato nei moduli di amplificazione sulla porta di uscita,  un buon VSWR e protegge il PA da eventuali danni.
    • La porta SMA di accoppiamento della potenza di uscita è precisa -40dB ± 1dB, facile da monitorare
    • Con il rivelatore di potenza RF logaritmico , l'uscita del rivelatore di potenza diretta e potenza inversa è lineare in decibel.   
    • Funzione di controllo ALC con potenza di uscita o corrente di lavoro
    • Protezione su ROS elevato e arresto

    * VSWR troppo alto per evitare o ridurre il danno da qualsiasi mancata corrispondenza

    • Protezione dalle alte temperature e riavvio quando la temperatura scende.

    * Protezione da temperature troppo elevate, spegnimento superiore a 75 °C, riavvio automatico inferiore a 50 °C

    • Con la compensazione della temperatura e la compensazione della frequenza,  la potenza di uscita e il guadagno di RF PA sono più costanti.
    • La porta I/O di monitoraggio e controllo della seriale RS485 è opzionale

      

    Osservazioni

    •  PA dovrebbe funzionare  su un radiatore appropriato , altrimenti si spegnerà  a causa di temperature troppo elevate.
    • La porta del busto non può aprirsi o andare in cortocircuito, altrimenti potrebbe bruciare e danneggiare l'PA . 
    • La porta del percussore deve essere collegata a un carico, un attenuatore o un'antenna   ( 50 ohm, potenza di gestione superiore a 100 W , inferiore a VSWR 2.0).    
    • Il campo di alimentazione e la polarità dell'alimentatore   devono essere corretti, altrimenti si danneggia il PA. 
    • Pressione probabilmente inferiore alla potenza nominale quando la potenza in ingresso è inferiore a 5dBm;   Il PA probabilmente è danneggiato se il pin è superiore a 12 dBm

      

    Descrizione

    • La selezione della frequenza di comunicazione dei droni dipende da una varietà di fattori, tra cui la distanza di comunicazione, la velocità di trasmissione dei dati, la capacità anti-interferenza, la compatibilità del dispositivo e i requisiti normativi locali. Di seguito sono riportate alcune frequenze di comunicazione comuni dei droni e le loro caratteristiche:
    • Banda 433 MHz. Si tratta di una banda di frequenza radio a bassa potenza, comunemente utilizzata per applicazioni di comunicazione e controllo remoto a corto raggio. Viene utilizzato per il controllo remoto dei droni e la trasmissione dei dati in alcuni paesi e regioni, ma la sua velocità di trasmissione dei dati è bassa a causa della limitazione delle risorse dello spettro. ‌
    • Banda 868 MHz. Si tratta di una banda di radiofrequenza ampiamente utilizzata in Europa per la comunicazione a corto raggio di dispositivi a bassa potenza. In alcuni paesi, i sistemi di trasmissione di immagini con droni possono comunicare nella banda 868 MHz, ma la sua larghezza di banda è bassa e adatta per la trasmissione di dati a velocità inferiore.
    • Banda a 1,4 GHz. Si tratta di una banda di onde radio opzionale per i sistemi di trasmissione di immagini con droni. Fornisce una larghezza di banda relativamente elevata e una lunga distanza di comunicazione e può anche avere una buona disponibilità di spettro in alcune aree.
    • Banda a 2,1 GHz. Comunemente utilizzato per sistemi di comunicazione mobile come reti 3G e 4G. In alcune aree, questa banda può essere utilizzata anche per i sistemi di trasmissione di immagini con droni. Offre una maggiore larghezza di banda e migliori capacità di trasmissione dei dati, ma potrebbe richiedere licenze speciali o condivisione dello spettro in alcune aree.
    • 840,5-845 MHz. Utilizzato principalmente per il collegamento di controllo remoto uplink di sistemi aerei senza pilota, ovvero il drone riceve segnali dal telecomando per eseguire le istruzioni operative di volo. ‌
    • 1430-1444 MHz. Utilizzato per la telemetria in downlink e il collegamento di trasmissione delle informazioni di sistemi aerei senza pilota, compresi i dati trasmessi dal drone. Tra queste, la banda 1430-1438 MHz è designata per la trasmissione video di velivoli senza pilota ed elicotteri della polizia, mentre altri velivoli senza pilota utilizzano la banda 1438-1444 MHz. ‌
    • 2408-2440 MHz. Questa banda è prevista anche per i sistemi aerei senza pilota. La banda a 2,4 GHz ha una lunghezza d'onda più lunga, può aggirare meglio gli ostacoli e fornisce una distanza di trasmissione più lunga, adatta per droni non a trasmissione di immagini come gli aeromodelli. ‌
    • Banda a 5,8 GHz. Si tratta di una banda di onde radio comune utilizzata per la trasmissione di video wireless e i sistemi di trasmissione di immagini. Fornisce una larghezza di banda e una velocità di trasmissione più elevate, ma viene solitamente utilizzato nelle comunicazioni a corto raggio. ‌
    • Le normative locali e i requisiti di licenza devono essere presi in considerazione nella selezione e nell'utilizzo delle frequenze di comunicazione dei droni per garantire la conformità ed evitare interferenze con altri sistemi di comunicazione legittimi.

     

    Indicazioni:

    No.

    Articolo

    DDescrizione

    1

     Gamma di frequenza

    410-430 MHz

    902-928 MHz

    2400-2500 MHz

    o Su Misura

    2

    broncio massimo

    50 dBm±0,5 dB (oltre la frequenza alla stessa temperatura)

    50dBm±0.5dB (sovratemperatura alla stessa frequenza)

    3

    Regolazione del broncio

     

    Se l'attual-Pout non è uguale al target-Pout ogni 60 micro-secondi, il valore ATT deve essere aumentato o diminuito di 1dB nell'intervallo 0-31dB, fino a quando l'effettivo-Pout è uguale al target-Pout

    4

    Gamma di pin

    5-10dBm

    5

    Guadagnare

    >48 dB±1,5 dB (oltre la frequenza alla stessa temperatura)

    6

     Regolazione del guadagno

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

    7

    VSWR della porta RF

    ≤1.5, 50 Ohm

    8

    Tensione di lavoro

    <10A  @28VDC±1V

    9

    RFINConnettore

    SMA - Femmina

    10

    RFCambioConnettore

    NK oSMA - Femmina

    11

    Dimensione

    210 * 110 * 25 mm (connettore esclusivo)

    12

    Porta di alimentazione

    Condensatore pull-core

    13

    Temperatura di lavoro

    -25----+65°C

    14

    Protezione

    Spegnimento superiore a 75 °C, riavvio automatico inferiore a 50 °C

    Spegnimento quando l'alimentazione invertita è superiore a 25 W, riavvio automatico dopo circa 30 secondi

      

    Io/O Porta

    DB15F

    DDescrizione

    INGRESSO/USCITA (D/A)

    PIN1

    1dB (Sospendere in aria o aggiungere 5 V: No ATT;  Messa a terra: Abilita ATT)

    IN, Dati

    PIN2

    2dB (Sospendere l'aria o aggiungere 5 V: No ATT;  Messa a terra: Abilita ATT)

    IN, Dati

    PIN3

    4dB (Sospendere l'aria o aggiungere 5 V: No ATT;  Messa a terra: Abilita ATT)

    IN, Dati

    PIN4

    8dB (Sospendere in aria o aggiungere 5 V: No ATT;  Messa a terra: Abilita ATT)

    IN, Dati

    PIN5

    16dB (Sospendere in aria o aggiungere 5V: No ATT;   Messa a terra: Abilita ATT)

    IN, Dati

    PIN7

    Pr (potenza RF inversa, 0,05 V/dB,  intervallo 10 dB,  2-2.3V@40dBm)

    Uscita, Analogico

    PIN10

    Pf (potenza RF diretta, 0,05 V/dB,  intervallo 20 dB,  2-2.3V@47dBm)

    Uscita, Analogico

    PIN11

    EN (5V: PA OFF; Appendere in aria o a terra: PA ON)

    IN, Dati

    PIN12

    TA (Allarme temperatura, Allarme: 5 V, Normale: 0 V)

    Uscita, Dati

    PIN13

    VA (Allarme VSWR, Allarme: 5 V, Normale: 0 V)

    Uscita, Dati

    PIN14

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

    Uscita, Analogico

    PIN15

    GND

    GND

     

    I/OOption3: Customizzato RS485, DB9Maschio

    PIN1,PIN2

    RS485A

    PIN3,PIN4:

    RS485B

    Protocollo dati

    China Mobile Standard, velocità di trasmissione: 19200

     

     

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