Ყველა კატეგორია

ᲣᲞᲘᲚᲝᲢᲝ ᲡᲐᲢᲔᲚᲔᲤᲝᲜᲝ ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲘᲡ ᲒᲐᲛᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲔᲚᲘ

Ყველა კატეგორია

Უპილოტო ნავიგაციის გამაძლიერებელი
Უპილოტო სატელეფონო კომუნიკაციის გამაძლიერებელი
Ფართოზოლოვანი გამაძლიერებელი
Ზოგადი რადიო რადიოს გამაძლიერებელი
Პულსური SSPA
Linear RF გამაძლიერებელი
SDR ((სოფტვუერის განსაზღვრული რადიო)
Გამაძლიერებლის დიზაინის მოთხოვნა

2.4GHz 200W გამაძლიერებელი

Სიხშირე: 2400-2500MHz
Pout: >200W
Მოდულაციის ტიპი: CW/FM/AM
Სამუშაო ძაბვა: 28VDC

Წარმოშობის ადგილი:

Შენჟენი, ჩინეთი

Ბრენდის სახელი:

YONLIT, OEM,ODM

Მოდელის ნომერი:

HPG53 (2400-2500MHz)

  • Აღწერა
Დაგვიკავშირეთ

Დაგვიკავშირეთ

Ინკვირი

Ძირითადი გამოყენებები : უპილოტო საფრენი აპარატისა და უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა და ვიდეო გადაცემა

Ძირითადი სპეციფიკაცია :

Გამართულობა > 200W ნებისმიერ სიხშირეზე 0,9GHz ან 2,4GHz

Pout>20W -25℃-დან 80℃-მდე

 

Აღწერა (მოკლე)

  • Pout>200W -25℃-დან 80℃-მდე
  • Გამძლეობა > 200W ნებისმიერი სიხშირეზე სამუშაო სიხშირეების ზონაში
  • LDMOS მოწყობილობა უზრუნველყოფს მაღალ ეფექტურობას და ულტრა ფართოზოლოვან კავშირს.
  • Უწყვეტი ტალღის გამოსავალი CW, FM ან AM მოდულაციისთვის შესაფერისია
  • Გამშვები სიმძლავრის ან სამუშაო დენის ALC მართვის ფუნქცია
  • Ზედმეტად მაღალი VSWR, რათა თავიდან იქნას აცილებული ან შემცირდეს ნებისმიერი შეუსაბამობისგან გამოწვეული დაზიანება
  • Დაცვა მოკლე ან ღია გასასვლელი პორტი
  • Ტემპერატურის კომპენსაცია და მომატება
  • Ზედმეტი ტემპერატურის დაცვა, გამორთვა 75°C ზე მეტი, ავტომატური ხელახალი დაწყება 50°C ქვემოთ

 

Კონკურენტული უპირატესობა:

  • Გამოსავალი სიმძლავრე სტაბილურია 53dBm±0.5dB სრული ტემპერატურის დიაპაზონზე (-25°C-დან 80°C-მდე) იგივე სიხშირით
  • Გამომავალი სიმძლავრე სტაბილურია 53dBm±0.5dB სრული სამუშაო სიხშირის ზოლზე იგივე ტემპერატურაზე
  • LDMOS მოწყობილობა უზრუნველყოფს დაბალ Spurious გამონაბოლქვის და დაბალი ჰარმონიკების გამონაბოლქვის,
  • Უწყვეტი ტალღის გამოსავალი შესაფერისია CW, FM ან AM მოდულაციისთვის
  • 31dB attenuation არის ადვილი კონტროლი gain და Pout
  • ALC (ავტომატური დონეზე კონტროლი) უზრუნველყოფს მაღალი P1dB და მაღალი IP3.
  • Აირჩიეთ ROGERS Rogers მაღალი სიხშირის ბეჭდური წრეები დაფა (PCB) უზრუნველყოს სტაბილურობა გამაძლიერებელი მოდულები
  • Ყველა შრუტი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, გამაძლიერებელი მოდულები კოროზიის საწინააღმდეგოა
  • Ყველა მოწყობილობა არის ახალი (მათ შორის საბოლოო RF ძალა გამაძლიერებელი),რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მოდულები
  • Იზოლატორი ჩასმულია გამაძლიერებელი მოდულებში გამომავალი პორტით, კარგი VSWR და იცავს PA დაზიანებისგან.
  • Შეყვანის SMA პორტი გამომავალი სიმძლავრის ზუსტი -40dB ± 1dB,მარტივი მონიტორინგისთვის
  • Ლოგარითმული RF სიმძლავრის დეტექტორით, დეტექტორის მიერ წინასაშვები და საპირისპირო სიმძლავრის გამომუშავება არის ლინერი დეციბელებში.
  • ALC მართვის ფუნქცია გამომავალი სიმძლავრით ან სამუშაო დენით
  • Დაცვა მაღალი VSWR და shutdown

* ზედმეტად მაღალი VSWR თავიდან ასაცილებლად ან შეამციროს ზიანი ნებისმიერი შეუსაბამობისგან

  • Მაღალი ტემპერატურის დაცვა და ხელახლა დაწყება, როდესაც ტემპერატურა დაბალია.

* ზედმეტად მაღალი ტემპერატურის დაცვა, გამორთვა 75°C ზე მეტი, ავტომატური ხელახალი დაწყება 50°C ქვემოთ

  • Ტემპერატურის კომპენსაციით და სიხშირის კომპენსაციით, RF PA- ს გამომავალი სიმძლავრე და მომატება უფრო სტაბილურია.
  • Მონიტორინგისა და მართვის I/O პორტი სერიული RS485 არ არის საჭირო

 

 Შენიშვნები

  • PA უნდა იმუშაოს შესაბამისი რადიატორით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის გათიშული იქნება მაღალი ტემპერატურის გამო.
  • Პუტ პორტი არ შეიძლება გაიხსნას ან მოკლე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაწვა და დაზიანება PA.
  • Დაშვების პორტი უნდა იყოს დაკავშირებული სავარაუდოდ დატვირთვის, Attenuator ან ანტენა (50 ოჰმზე მეტი, 100W მწარმოებელი ძალა, ნაკლები VSWR 2.0).
  • Ენერგიის მიწოდების დიაპაზონი და პოლარულობა უნდა იყოს სწორი, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზიანდება PA.
  • Პუტი სავარაუდოდ დაბალია ნომინირებული სიმძლავრისას შესასვლელი სიმძლავრე ნაკლებია 5dBm; PA სავარაუდოდ დაზიანებულია, თუ Pin არის უფრო მაღალი, ვიდრე 12dBm

 

Აღწერა

Დრონები არის ერთ-ერთი მთავარი კონფლიქტის ფორმა მიმდინარე ბაზარზე. დრონების წინააღმდეგობა და დაბლოკვა არის მთავარი წინააღმდეგობა. დრონების ჩარევა და დაბლოკვა იწყება შემდეგ ასპექტებიდან:

Ამჟამად, დისტანციური მართვის ტრანსმიტერები ძირითადად იყენებენ სიხშირის ხტომისა და გავრცელებული სპექტრის ტექნოლოგიას, ხოლო სიხშირის ხტომის პარამეტრები ასევე შეიძლება იყოს ადაპტიური, რაც გარკვეულ ანტინაწილობრივ უნარს იძლევა. საჭირო ჩარევის ზომის გამოთვლისას, აუცილებელია სიხშირის ხტომისა და გავრცელებული სპექტრის პარამეტრების ცოდნა, რათა ზუსტი შედეგები მივიღოთ. თუმცა, ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვიცოდეთ საჭირო ჩარევის დაახლოებით დიაპაზონი. დისტანციური მართვის ტრანსმიტერი კვლავ იყენებს ზემოთ აღნიშნულ პარამეტრებს. ვივარაუდოთ, რომ დამცველი დრონიდან 100 მეტრის დაშორებით არის და ანტენის მოგება 3dB-ია, თუ შესაბამისი ჩარევა გამოიყენება, საჭირო ჩარევის სიმძლავრე ახლოს იქნება დისტანციური მართვის გადაცემის სიმძლავრესთან, ანუ 0.1W-ზე მეტი. თუ დისტანციური მართვის სიგნალში სიხშირის ხტომის ზომები არსებობს, და ჩარევის წყარო არ იცის ამ ზომების არცერთი პარამეტრი სიხშირის დიაპაზონის გარდა, და მხოლოდ ხმაურის გამოყენება შეუძლია სრული დიაპაზონის ძალადობრივი დაფარვისთვის, მაშინ საჭირო სიმძლავრე გაიზრდება. როგორც წესი, საჭიროა 30dB-ით გაზრდა, კონკრეტულად 100W.

433MHz

802-810MHz

840.5-845 MHz

902-928 მჰც

2408-2440 MHz

2400-2483MH

5.15-5.25GHz

  

Სპეციფიკაცია:

Ნომერი

Ნივთი

D დასახელება

1

Სიხშირის დიაპაზონი

2400-2500 მჰც

ან მორგებული

2

Მაქს პუტი

53dBm±0.5dB (ზედმეტი სიხშირე იმავე ტემპერატურაზე)

53dBm±0.5dB (ზედმეტ ტემპერატურაზე იგივე სიხშირით)

3

Პინების დიაპაზონი

0 დბმ

4

Მაქსიმალური დაზიანებული პინი

12 დბმ

5

Მოგება

53dB±1.5dB (ზედმეტი სიხშირე იმავე ტემპერატურაზე)

6

Მოპოვებული ქონება

31dB; 1dB ნაბიჯი; ±1.5dB შეცდომა (Pin<-8dBm)

7

RF პორტი VSWR

≤1,5, 50 ოჰმი

8

Სამუშაო ძაბვა

<18A @28VDC±1V

9

RF IN პორტი

SMA - ქალი

10

RF გასასვლელი პორტი

NK

11

Ზომა

Ტიპი A

180*155*27mm (ექსკლუზიური კონექტორი)

B ტიპი

180*150*27mm (ექსკლუზიური კონექტორი)

12

Ელექტროენერგიის მიწოდების პორტი

DSUB (2W2-კაცი ან )

13

Სამუშაო ტემპერატურა

-25----+65°C

14

Დაცვა

Გამორთვა 75°C ზე მეტი, ავტომატური ხელახალი დაწყება 50°C ქვემოთ

Გამორთვა როდესაც მაღალი-VSWR, ავტომატური განახლება შემდეგ დაახლოებით 30s

15

I/O

Პარალელი

TTL, DB15 ქალი

Სერიული

RS485

  

I /O პორტი

DB15

Აღწერა

IN/Out (D/A)

PIN1

1 დბ

Ჰაერში გაჩერება ან 5V დამატება: არ არსებობს ATT; მიწასთან მიყვანა: ATT- ის ჩართვა

IN, მონაცემები

PIN2

2 დბ

Ჰაერში გაჩერება ან 5V დამატება: არ არსებობს ATT; მიწასთან მიყვანა: ATT- ის ჩართვა

IN, მონაცემები

PIN3

3 დბ

Ჰაერში გაჩერება ან 5V დამატება: არ არსებობს ATT; მიწასთან მიყვანა: ATT- ის ჩართვა

IN, მონაცემები

PIN4

4 დბ

Ჰაერში გაჩერება ან 5V დამატება: არ არსებობს ATT; მიწასთან მიყვანა: ATT- ის ჩართვა

IN, მონაცემები

PIN5

5 დბ

Ჰაერში გაჩერება ან 5V დამატება: არ არსებობს ATT; მიწასთან მიყვანა: ATT- ის ჩართვა

IN, მონაცემები

PIN6

Წინასწარ განსაზღვრული

Როდესაც დაცვა ხდება, შეყვანა პულსური სიგნალი reset PA

IN, მონაცემები

PIN7

Პრ

Უკუ RF სიმძლავრის ინდიკატორი (V)

Ნაოპაგვნ, ანალოგვნ

PIN10

Პფ

Წინადი რადიოეფექტური სიმძლავრის ინდიკატორი (V)

Ნაოპაგვნ, ანალოგვნ

PIN11

EN

0V ან ჩამოკიდებული: PA ჩართული; 5V: PA გამორთული

IN, მონაცემები

PIN12

Ტა

Ალაგმა ((5V) მაღალი ტემპერატურის და PA გამორთვის დროს

Თჱეპჟრთ, დეა.

PIN13

VA

Ალაგმა ((5V) მაღალი VSWR და PA გამორთვის დროს

Თჱეპჟრთ, დეა.

PIN14

TC

0.5V + Tc *(0.01V/°C)

Ნაოპაგვნ, ანალოგვნ

PIN15

GND

GND

/

PIN8,9

Ნს.

/

Იღეთ უფასო ციფრი

Ჩვენი წარმომადგენელი სწრაფად თქვენთან დაგერთვება.
Email
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Მესიჯი
0/1000

Იღეთ უფასო ციფრი

Ჩვენი წარმომადგენელი სწრაფად თქვენთან დაგერთვება.
Email
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Მესიჯი
0/1000

Დაკავშირებული ძიება