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AMPLIFICADOR DE NAVEGAÇÃO DE UAV

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Pedido de conceção do amplificador

amplificador de banda larga de 100 W de 1.1-1.6 GHz

Faixa de frequência: 1150-1620 MHz
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:

HPG47 ((1150-1620MHz)

  • Descrição

Principais Aplicações : Amplificar sinais de navegação por satélite: GPS L1, L2, L4, L5; BDS; GALILEO L1 L5; GLONASS L1, L5.

 

Especificações essenciais :

Pout >100W em qualquer frequência

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

 

Descrição - Não.

  • Potência> 100 W a partir de -25°C a 80°C
  • Potência > 100 W a qualquer frequência na faixa de frequências de trabalho
  • GaN O dispositivo 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

O esquema de despreading de um receptor barato é demasiado simplificado e não utiliza plenamente o ganho de propagação de 43 dB.

O sinal de banda larga mais simples é a modulação de frequência de ruído. É claro que interferências de correlação mais fortes também podem ser usadas para enganar, como usar simuladores de GPS para gerar alguns sinais falsos. Mas, considerando que a potência de interferência já não é grande, parece desnecessário incorrer nesta despesa.

O comportamento de um drone após perder sinais GPS depende da funcionalidade e configurações do sistema de controle de voo. Para operadores experientes, o GPS não é necessário. Na era sem GPS, os pilotos de modelos aéreos ainda podiam completar suas rotas de voo imaginadas por meio de inspeção visual ou transmissão de imagem. No entanto, para os operadores inexperientes, as consequências da eliminação dos sinais GPS já são bastante graves, uma vez que a função de retorno automático do drone tornou-se ineficaz e deve depender inteiramente da operação manual. Com base na experiência de defesa já dominada, isto é basicamente equivalente a não poder voar de volta. Se quiser evitar as consequências da interferência do GPS, pode escrever sobre os seguintes pontos:

Combinado com a antena com um ganho de 5 dB, já pode derrotar a maioria das marcas de GPS de drones dentro de uma faixa de 100 metros. Isto pode ser causado pelas seguintes razões:

  • O operador deve ser treinado em voo livre com GPS.
  • Avaliar rigorosamente o isolamento do solo das antenas GPS para aumentá-lo para, por exemplo, 50 dB; Escolha um receptor GPS com alto desempenho.
  • Adotar uma plataforma inercial de maior precisão para garantir um tempo de retorno suficiente em caso de perda do GPS.
  • Utilize imagens das câmaras de bordo para localização e retorno.

 

Especificações:

Não.

Item

P - O que é?

1

Faixa de frequência

1150-1620 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 °C)

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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