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AMPLIFICADOR DE COMUNICAÇÃO DE UAV

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Amplificador de RF linear
DEG ((Rádio definido por software)
Pedido de conceção do amplificador

amplificador de 100 W de 0,9 GHz

Frequência: 902-928MHz
Força de saída: > 100 W
Tipo de modulação: CW/FM/AM
Tensão de funcionamento: 28VDC

Local de Origem:

Shenzhen, China

Nome da Marca:

YONLIT, OEM, ODM

Número do modelo:

HPG50(902-928MHz)

  • Descrição

    Principais Aplicações :Controlo e transmissão de vídeo de UAV e Drone

     

    Especificações essenciais :

    Força > 100 W a qualquer frequência em 0,4 GHz ou 0,9 GHz ou 2,4 GHz

    Potência> 100 W a partir de -25°C a 80°C

     

    Descrição

    • Potência> 100 W a partir de -25°C a 80°C
    • Potência > 100 W a qualquer frequência na faixa de frequências de trabalho
    • O dispositivo LDMOS garante uma elevada eficiência e ultra banda larga.
    • Saída de onda contínua adequada para modulação CW, FM ou AM
    • Função de controlo ALC da potência de saída ou da corrente de trabalho
    • VSWR demasiado elevado para evitar ou reduzir os danos de qualquer desajuste
    • Proteção contra a saída de saída curta ou aberta
    • Compensação de saída e ganho de temperatura
    • Proteção contra temperaturas excessivas, desligamento superior a 75°C, reinicialização automática inferior a 50°C

     

    Vantagem Competitiva:

    • A potência de saída é estável 50dBm±0,5dB em toda a gama de temperaturas (-25°C a 80°C) na mesma frequência
    • Potência de saída estável 50dBm±0,5dB sobre banda de frequência de trabalho completa à mesma temperatura
    • Dispositivo LDMOS garantir baixa emissão de espúrias e baixa emissão de harmônicos,
    • A saída de onda contínua é adequada para modulação CW, FM ou AM
    • a atenuação de 31 dB é fácil de controlar ganho e Pout
    • O ALC (Auto Level Control) garante um elevado P1dB e um elevado IP3.
    • Selecionar ROGERS Rogers placa de circuito impresso de alta frequência (PCB) para garantir a estabilidade dos módulos de amplificador
    • Todos os parafusos são feitos de aço inoxidável, os módulos de amplificador são resistentes à corrosão
    • Todos os dispositivos são novos (incluindo o amplificador de potência de RF final),que asseguram a alta qualidade dos módulos
    • O isolador está incorporado em módulos de amplificador na porta de saída, bom VSWR e protege o PA de danos.
    • A capacidade de saída da porta SMA de acoplamento é de -40 dB ± 1 dB, fácil de monitorizar
    • Com detector de potência de RF logarítmica, a saída do detector de potência para a frente e potência invertida é linear em decibéis.
    • Função de controlo ALC com potência de saída ou corrente de trabalho
    • Proteção contra VSWR elevado e desligamento

    * VSWR demasiado elevado para evitar ou reduzir os danos de qualquer desajuste

    • Proteção contra altas temperaturas e reinicialização quando a temperatura baixar.

    * Proteção contra temperaturas excessivas, desligamento superior a 75°C, reinicialização automática inferior a 50°C

    • Com a compensação de temperatura e a compensação de frequência, a potência de saída e o ganho de PA de RF são mais estáveis.
    • Portão de entrada/saída de monitorização e controlo do RS485 em série é opcional

      

    Observações

    • A PA deve estar a funcionar num radiador adequado, caso contrário, desligar-se-á por uma temperatura elevada.
    • A porta de saída não pode abrir ou abre curto, caso contrário pode queimar e danificar o PA.
    • A porta de saída deve ser ligada a um provavelmente de carga, atenuador ou antena (50 ohms, mais de 100W de potência de manuseio, inferior a VSWR 2.0).
    • A gama de alimentação e a polaridade da alimentação devem ser corretas, caso contrário, danificarão o PA.
    • A potência de entrada é provavelmente inferior à potência nominal quando a potência de entrada é inferior a 5 dBm; a potência de saída é provavelmente danificada se o pin for superior a 12 dBm

      

    Descrição

    • A seleção da frequência de comunicação de drones depende de uma variedade de fatores, incluindo a distância de comunicação, a taxa de transmissão de dados, a capacidade anti-interferência, a compatibilidade do dispositivo e os requisitos regulatórios locais. A seguir estão algumas frequências de comunicação comuns de drones e suas características:
    • banda de 433 MHz. Trata-se de uma banda de radiofrequência de baixa potência, comumente utilizada para comunicações de curto alcance e aplicações de controlo remoto. É utilizado para controlo remoto de drones e transmissão de dados em alguns países e regiões, mas a sua taxa de transmissão de dados é baixa devido à limitação dos recursos de espectro.
    • banda de 868 MHz. Trata-se de uma faixa de radiofrequências amplamente utilizada na Europa para comunicação de curto alcance de dispositivos de baixa potência. Em alguns países, os sistemas de transmissão de imagens de drones podem comunicar na banda de 868 MHz, mas a sua largura de banda é baixa e adequada para a transmissão de dados de menor taxa.
    • banda de 1,4 GHz. Esta é uma banda de ondas de rádio opcional para sistemas de transmissão de imagem de drones. Proporciona uma largura de banda relativamente elevada e uma longa distância de comunicação, podendo também ter uma boa disponibilidade de espectro em algumas áreas.
    • banda de 2,1 GHz. Comumente utilizado para sistemas de comunicação móvel, tais como redes 3G e 4G. Em algumas áreas, esta faixa também pode ser utilizada para sistemas de transmissão de imagem de drones. Oferece maior largura de banda e melhores capacidades de transmissão de dados, mas pode exigir licenças especiais ou partilha de espectro em algumas áreas.
    • 840,5-845 MHz. Utilizado principalmente para o enlace de controlo remoto de ligação ascendente de sistemas de aeronaves não tripuladas, ou seja, o drone recebe sinais do controlo remoto para executar instruções de operação de voo.
    • 1430-1444 MHz. Utilizado para a telemetria de ligação descendente e ligação de transmissão de informações de sistemas de aeronaves não tripuladas, incluindo dados transmitidos de volta do drone. Entre eles, a banda 1430-1438 MHz é designada para a transmissão de vídeo de aeronaves não tripuladas da polícia e helicópteros, enquanto outras aeronaves não tripuladas usam a banda 1438-1444 MHz.
    • 2408-2440 MHz. Esta faixa também está prevista para sistemas de aeronaves não tripuladas. A banda de 2,4 GHz tem um comprimento de onda mais longo, pode contornar melhor os obstáculos e proporciona uma distância de transmissão mais longa, o que é adequado para drones de transmissão de imagem, como aeronaves modelo.
    • banda de 5,8 GHz. Esta é uma banda de ondas de rádio comum utilizada para sistemas de transmissão de vídeo e imagem sem fio. Proporciona maior largura de banda e taxa de transmissão, mas é geralmente utilizado em comunicações de curto alcance.
    • Os regulamentos locais e os requisitos de licenciamento devem ser considerados na seleção e utilização de frequências de comunicação de drones para garantir a conformidade e evitar interferências com outros sistemas de comunicação legítimos.

     

    Especificações:

    Não.

    Item

    P - O que é?

    1

    Faixa de frequência

    902-928 MHz

    ou Personalizado

    2

    Max Pout

    50 dBm±0,5 dB (sobre frequência à mesma temperatura)

    50 dBm±0,5 dB (temperatura superior à mesma frequência)

    3

    Ajuste de punção

     

    Se o atcual-Pout não for igual ao atque-alvo a cada 60 micro-segundos, o valor ATT deve ser aumentado ou diminuído em 1dB na faixa de 0-31dB, até que o actual-Pout seja igual ao atque-alvo

    4

    Distância de pin

    5 a 10 dBm

    5

    Ganho

    > 48 dB ± 1,5 dB (sobre frequência à mesma temperatura)

    6

    Ajuste de ganhos

    31 dB; 1 dB Passo; ± 1,5 dB Erro (a Pin <-8 dBm)

    7

    Portão RF VSWR

    ≤ 1,5 e 50 Ohms

    8

    Tensão de Trabalho

    a temperatura máxima máxima de um sistema de transmissão de corrente é de 30 °C.

    9

    Conector RF IN

    SMA - Mulher

    10

    Conector de saída de RF

    NK ou SMA - Mulher

    11

    Dimensão

    210*110*25 mm (conector exclusivo)

    12

    Portão de alimentação

    Capacitor de núcleo de tração

    13

    Temperatura de Trabalho

    -25----+65°C

    14

    Proteção

    Desligamento a mais de 75°C, reinicialização automática a menos de 50°C

    Desligar quando invertido energia mais 25W, auto-reinicialização após cerca de 30s

      

    Eu /O Porto

    DB15F

    P - O que é?

    IN/Out (D/A)

    PIN1

    1dB (permanecer no ar ou adicionar 5V: não ATT; aterramento: ativar ATT)

    IN, Dados

    PIN2

    2dB (permanecer no ar ou adicionar 5V: não ATT; aterramento: ativar ATT)

    IN, Dados

    PIN3

    4dB (permanecer no ar ou adicionar 5V: não ATT; aterramento: ativar ATT)

    IN, Dados

    PIN4

    8dB (permanecer no ar ou adicionar 5V: não ATT; aterramento: ativar ATT)

    IN, Dados

    PIN5

    16dB (permanecer no ar ou adicionar 5V: não ATT; aterramento: ativar ATT)

    IN, Dados

    PIN7

    Pr (potência RF invertida, 0,05 V/dB, faixa de 10 dB, 2-2,3 V@40 dBm)

    Fora, analógico

    PIN10

    Pf (Poder de RF para a frente, 0,05 V/dB, faixa de 20 dB, 2-2,3 V@47 dBm)

    Fora, analógico

    PIN11

    EN (5V: PA OFF; pendurar no ar ou aterrar: PA ON)

    IN, Dados

    PIN12

    TA (alarme de temperatura, alarme: 5V, normal: 0V)

    Fora, Data.

    PIN13

    VA (Alarme VSWR, alarme: 5V, normal: 0V)

    Fora, Data.

    PIN14

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

    Fora, analógico

    PIN15

    GND

    GND

     

    A/O O posição 3: Cu s tomizado  RS485 , DB9 Homem

    PIN1, PIN2

    RS485A

    PIN3, PIN4:

    RS485B

    Protocolo de dados

    China Mobile Standard, velocidade de Baud: 19200

     

     

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