Główne zastosowania :Kontrolę i transmisję wideo drona i bezzałogowego statku powietrznego
Kluczowa specyfikacja :
W przypadku urządzeń o częstotliwości > 100 W w dowolnej częstotliwości 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz
Pout>100W od -25℃ do 80℃
Opis
- Pout>100W od -25℃ do 80℃
- Władza > 100 W przy dowolnej częstotliwości w zakresie częstotliwości roboczej
- Urządzenie LDMOS zapewnia wysoką wydajność i ultra szerokopasmowy dostęp.
- Wydatki fal ciągłych odpowiednie do modulacji CW, FM lub AM
- Funkcja sterowania mocą wyjściową lub prądem roboczym ALC
- Zbyt wysoki VSWR, aby uniknąć lub zredukować uszkodzenia spowodowane niedopasowaniem
- Ochrona przed krótkim lub otwartym portem wyjściowym
- Kompensacja wypływu i zysku temperatury
- Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą, wyłączenie powyżej 75℃, automatyczne ponowne uruchomienie poniżej 50℃
Przewaga konkurencyjna:
- Moc wyjściowa jest stabilna 50dBm±0,5dB w całym zakresie temperatur (-25°C do 80°C przy tej samej częstotliwości)
- Moc wyjściowa jest stabilna 50dBm±0,5dB w pełnym zakresie częstotliwości przy tej samej temperaturze
- Urządzenie LDMOS zapewnia niską emisję sztucznych promieni i niską emisję harmonik,
- Wydatki fal ciągłych nadają się do modulacji CW, FM lub AM
- tłumienie 31dB jest łatwe do kontrolowania wzmocnienia i Pout
- ALC (Automatyczna Kontrola Poziomu) zapewnia wysokie P1dB i wysoki IP3.
- Wybierz ROGERS Rogers wysokiej częstotliwości płyty drukowane (PCB) w celu zapewnienia stabilności modułów wzmacniacza
- Wszystkie śruby są wykonane ze stali nierdzewnej, moduły wzmacniacze są odporne na korozję
- Wszystkie urządzenia są nowe (w tym końcowy wzmacniacz mocy RF), co zapewnia wysoką jakość modułów
- Izolator jest osadzony w modułach wzmacniacza przy porcie wyjściowym, dobry VSWR i chroni PA przed uszkodzeniem.
- Port SMA sprzężenia mocy wyjściowej jest dokładny -40dB ± 1dB, łatwy do monitorowania
- W przypadku detektora mocy RF logarytmicznego, moc wykrywalna prędkości naprzód i odwrotnej mocy jest liniowa w decybelach.
- Funkcja kontroli ALC z mocą wyjściową lub prądem roboczym
- Ochrona przed wysokim VSWR i wyłączenie
* Zbyt wysoki VSWR, aby uniknąć lub zredukować uszkodzenia spowodowane niedopasowaniem
- Ochrona przed wysoką temperaturą i ponowne uruchomienie, gdy temperatura spadnie.
* Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą, wyłączenie powyżej 75℃, automatyczne ponowne uruchomienie poniżej 50℃
- Dzięki kompensacji temperatury i kompensacji częstotliwości moc wyjściowa i zysk PA RF są bardziej stabilne.
- Monitorowanie i kontrola portu I/O szeregowego RS485 są opcjonalne
Uwagi
- PA powinien działać na odpowiednim chłodnicy, w przeciwnym razie zostanie wyłączony przez nadmierną temperaturę.
- Wylotowy port nie może się otworzyć lub skrócić, w przeciwnym razie może się spalić i uszkodzić PA.
- Wylotowy port powinien być podłączony do prawdopodobnie obciążenia, tłumiącego lub anteny (50 ohm, moc obsługi większa niż 100 W, niższa niż VSWR 2.0).
- Zakres zasilania i biegunowość zasilania muszą być poprawne, w przeciwnym razie uszkodzą PA.
- Pout prawdopodobnie będzie niższe od mocy znamionowej, gdy moc wejściowa jest mniejsza niż 5dBm; PA prawdopodobnie jest uszkodzony, jeśli Pin jest wyższy niż 12dBm
Opis
- Wybór częstotliwości komunikacji dronów zależy od różnych czynników, w tym odległości komunikacyjnej, szybkości transmisji danych, zdolności do przeciwdziałania zakłóceniom, kompatybilności urządzeń oraz lokalnych wymogów regulacyjnych. Poniżej przedstawiono niektóre powszechne częstotliwości komunikacji dronów i ich cechy:
- Pasmo 433 MHz. Jest to pasmo radiowe o niskiej mocy, powszechnie używane do komunikacji na krótkie odległości i aplikacji zdalnego sterowania. Jest używane do zdalnego sterowania dronami i transmisji danych w niektórych krajach i regionach, ale jego szybkość transmisji danych jest niska z powodu ograniczeń zasobów spektralnych.
- pasmo 868 MHz. Jest to powszechnie używane pasmo częstotliwości radiowej w Europie do komunikacji krótkozasięgowej urządzeń o niskiej mocy. W niektórych krajach systemy transmisji obrazu z dronów mogą komunikować się w paśmie 868 MHz, ale jego przepustowość jest niska i odpowiednia do przesyłania danych o niższej prędkości.
- pasmo 1,4 GHz. Jest to opcjonalne pasmo fal radiowych dla systemów transmisji obrazu z dronów. Oferuje stosunkowo wysoką przepustowość i długi zasięg komunikacji, a także może mieć dobrą dostępność widma w niektórych obszarach.
- pasmo 2,1 GHz. Powszechnie używane w systemach komunikacji mobilnej, takich jak sieci 3G i 4G. W niektórych obszarach to pasmo może być również używane dla systemów transmisji obrazu z dronów. Oferuje wyższą przepustowość i lepsze możliwości przesyłania danych, ale może wymagać specjalnych licencji lub dzielenia widma w niektórych obszarach.
- 840.5-845 MHz. Głównie używane do łącza zdalnego sterowania w systemach bezzałogowych statków powietrznych, to znaczy, że dron odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania, aby wykonać instrukcje operacji lotu.
- 1430-1444 MHz. Używane do łącza telemetrii i transmisji informacji w dół w systemach bezzałogowych statków powietrznych, w tym danych przesyłanych z powrotem z drona. Wśród nich pasmo 1430-1438 MHz jest przeznaczone dla policyjnych bezzałogowych statków powietrznych i transmisji wideo z helikopterów, podczas gdy inne bezzałogowe statki powietrzne korzystają z pasma 1438-1444 MHz.
- 2408-2440 MHz. To pasmo jest również planowane dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Pasmo 2,4 GHz ma dłuższą długość fali, lepiej omija przeszkody i zapewnia dłuższy zasięg transmisji, co jest odpowiednie dla dronów do transmisji nieobrazowej, takich jak modele samolotów.
- pasmo 5.8 GHz. Jest to powszechne pasmo fal radiowych używane do bezprzewodowej transmisji wideo i systemów transmisji obrazu. Oferuje wyższą przepustowość i szybkość transmisji, ale zazwyczaj jest używane w komunikacji na krótkie odległości.
- Lokalne przepisy i wymagania dotyczące licencjonowania muszą być brane pod uwagę przy wyborze i używaniu częstotliwości komunikacyjnych dronów, aby zapewnić zgodność i uniknąć zakłóceń z innymi legalnymi systemami komunikacyjnymi.
Specyfikacje:
- Nie, nie.
|
Element
|
G opis
|
1
|
Zakres częstotliwości
|
704-744MHz
|
851-894MHz
|
925-960 MHz
|
lub dostosowane
|
2
|
Max Pout
|
50 dBm±0,5 dB (przekraczające częstotliwość przy tej samej temperaturze)
|
50 dBm±0,5 dB (przewyższenie temperatury przy tej samej częstotliwości)
|
3
|
Pout Dostosuj
|
Jeśli actual-Pout nie jest równy target-Pout co 60 mikrosekund, wartość ATT musi być zwiększona lub zmniejszona o krok 1dB w zakresie 0-31dB, aż actual-Pout będzie równy target-Pout
|
4
|
Zakres Pin
|
5-10dBm
|
5
|
Zysk
|
> 48 dB ± 1,5 dB (przekraczające częstotliwość przy tej samej temperaturze)
|
6
|
Zdobytek dostosować
|
31 dB; 1 dB Krok; ± 1,5 dB błędu (w pinie <-8 dBm)
|
7
|
Port RF VSWR
|
≤1.5, 50 Ohmów
|
8
|
Napięcie robocze
|
w przypadku gdy w przypadku urządzenia z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu pr
|
9
|
Złącze RF IN
|
SMA - Żeński
|
10
|
Złącze RF Out
|
NK lub SMA - Żeński
|
11
|
Wymiary
|
210*110*25mm (Złącze ekskluzywne)
|
12
|
Port zasilania
|
Kondensator Pull-core
|
13
|
Temperatura pracy
|
-25----+65℃
|
14
|
Ochrona
|
Wyłączenie powyżej 75℃, automatyczne ponowne uruchomienie poniżej 50℃
|
Wyłączanie, gdy odwrócone mocy więcej 25W, automatyczne ponowne uruchomienie po około 30s
|
I /O Port
DB15F
|
G opis
|
IN/Out (D/A)
|
PIN1
|
1dB (Wisiać w powietrzu lub dodać 5V: brak ATT; uziemienie: włączyć ATT)
|
IN, Dane
|
PIN2
|
2dB (Wisiać w powietrzu lub dodać 5V: brak ATT; uziemienie: włączyć ATT)
|
IN, Dane
|
PIN3
|
4dB (Wisiać w powietrzu lub dodać 5V: brak ATT; uziemienie: włączyć ATT)
|
IN, Dane
|
PIN4
|
8dB (Wisiać w powietrzu lub dodać 5V: brak ATT; uziemienie: włączyć ATT)
|
IN, Dane
|
PIN5
|
16dB (Wisiać w powietrzu lub dodać 5V: brak ATT; uziemienie: włączyć ATT)
|
IN, Dane
|
PIN7
|
Pr (odwrócona moc RF, 0,05 V/dB, zakres 10 dB, 2-2,3 V@40 dBm)
|
Out, Analog
|
PIN10
|
Pf (przedostawka mocy RF 0,05 V/dB, zakres 20 dB, 2-2,3 V@47 dBm)
|
Out, Analog
|
PIN11
|
EN (5V: PA OFF; Zawieszenie w powietrzu lub uziemienie: PA ON)
|
IN, Dane
|
PIN12
|
TA (alarm temperatury, alarm: 5V, normalny: 0V)
|
Out, Dane
|
PIN13
|
W przypadku gdy urządzenie jest w stanie wykonywać czynności w zakresie, który jest określony w pkt 4.2.4.1 niniejszego regulaminu, należy wprowadzić następujące zmiany:
|
Out, Dane
|
PIN14
|
Tc (temperatura:0,01V/1°C, 0,75V @25 °C)
|
Out, Analog
|
PIN15
|
GND
|
GND
|
I/O O opcja3: Cu s dostosowane RS485 , DB9Męski