Основные применения контроль и видеопередача БПЛА и дронов
Основные характеристики :
Выходная мощность 100 Вт на любой частоте в диапазонах 0,4 ГГц, 0,9 ГГц или 2,4 ГГц
Pout 100 Вт от -25 ℃ до 80 ℃
Описание
- Pout 100 Вт от -25 ℃ до 80 ℃
- Pout 100 Вт на любой частоте в рабочей полосе частот
- Устройство LDMOS обеспечивает высокую эффективность и ультраширокополосную связь.
- Выход непрерывной волны, подходящий для модуляции CW, FM или AM
- Функция управления ALC выходной мощности или рабочего тока
- Слишком высокая VSWR для предотвращения или уменьшения ущерба от несоответствия
- Защита от короткого или открытого выходного порта
- Компенсация выбросов и прибавки температуры
- Защита от чрезмерной температуры, отключение более 75°C, автоматическое перезагрузка менее 50°C
Конкурентное преимущество:
- Выходная мощность стабильна 50dBm±0,5dB в пределах всего диапазона температур (от 25°C до 80°C при одной и той же частоте)
- Выходная мощность стабильна 50dBm±0.5dB по полной рабочей частоте при одной и той же температуре
- Устройство LDMOS обеспечивает низкое количество Spurious и низкое количество Harmonics.
- Выход непрерывной волны подходит для модуляции CW, FM или AM
- 31 дБ ослабление легко контролировать прибавку и путу
- ALC (Auto Level Control) обеспечивает высокий P1dB и высокий IP3.
- Выберите ROGERS Rogers высокочастотные печатные платы (PCB) для обеспечения стабильности модулей усилителя
- Все винты изготовлены из нержавеющей стали, модули усилителей устойчивы к коррозии
- Все устройства новые (включая окончательный Усилитель мощности RF), что гарантирует высокое качество модулей
- Изолятор встроен в модули усилителя на выходном порту, хороший VSWR и защищает PA от повреждений.
- Сметы выходной мощности порта SMA с точностью -40dB ± 1dB,легко контролируемые
- При логарифмическом детекторе мощности RF выход детектора мощности вперед и обратной мощности линейный в децибелах.
- Функция управления ALC с выходной мощностью или рабочим током
- Защита от высокой VSWR и отключение
* Слишком высокий VSWR для предотвращения или уменьшения ущерба от любых несоответствий
- Защита от высокой температуры и перезапуск при понижении температуры.
* Защита от чрезмерной температуры, отключение более 75°C, автоматическое перезагрузка менее 50°C
- При температурной компенсации и частотной компенсации выходной мощности и прироста RF PA более стабильны.
- Мониторинг и управление портом ввода/вывода серийного RS485 не требуется
Примечания
- ПА должен работать на соответствующем радиаторе, иначе он отключится при высокой температуре.
- Вводный порт не может открыться или коротко, иначе может сгореть и повредить ПА.
- Вводный порт должен быть подключен к возможному нагрузчику, аттенуатору или антенне (50 Ом, более 100 Вт. Мощность обработки, ниже VSWR 2.0).
- Диапазон питания и полярность питания должны быть правильными, иначе PA будет поврежден.
- Ввод, вероятно, ниже номинальной мощности при вводе Мощность менее 5 дБм; PA, вероятно, повреждена, если Pin выше 12 дБм
Описание
- Выбор частоты связи с беспилотными летательными аппаратами зависит от различных факторов, включая расстояние связи, скорость передачи данных, способность к противодействию помехам, совместимость устройств и местные нормативные требования. Ниже приведены некоторые распространенные частоты связи беспилотных летательных аппаратов и их характеристики:
- полоса 433 МГц. Это низкомощная радиочастотная полоса, обычно используемая для короткодальних коммуникаций и дистанционного управления. Он используется для дистанционного управления дронами и передачи данных в некоторых странах и регионах, но его скорость передачи данных низка из-за ограниченности ресурсов спектра.
- полоса 868 МГц. Это широко используемая в Европе радиочастотная полоса для короткодальних коммуникаций устройств малой мощности. В некоторых странах системы передачи изображений беспилотными летательными аппаратами могут общаться в полосе 868 МГц, но его пропускная способность низкая и подходит для передачи данных с более низкой скоростью.
- полоса 1,4 ГГц. Это опциональная радиочастотная полоса для систем передачи изображений дронов. Он обеспечивает относительно высокую пропускную способность и большие расстояния связи, а также может иметь хорошую доступность спектра в некоторых районах.
- полоса 2,1 ГГц. Обычно используется для мобильных систем связи, таких как сети 3G и 4G. В некоторых районах эта полоса может также использоваться для систем передачи изображений дронов. Он предлагает большую пропускную способность и лучшие возможности передачи данных, но может потребовать специального лицензирования или совместного использования спектра в некоторых областях.
- 840,5-845 МГц. В основном используется для связи с дистанционным управлением беспилотных летательных аппаратов, т.е. беспилотный аппарат получает сигналы от дистанционного управления для выполнения инструкций по эксплуатации полета.
- 1430-1444 МГц. Используется для телеметрической связи с спутником и передачи информации беспилотных летательных аппаратов, включая данные, передаваемые обратно с беспилотника. Среди них полоса 1430-1438 МГц предназначена для беспилотных полицейских самолетов и вертолетов для передачи видео, в то время как другие беспилотные самолеты используют полосу 1438-1444 МГц.
- 2408-2440 МГц. Эта полоса также планируется для беспилотных систем воздушных судов. Полоса 2,4 ГГц имеет более длинную длину волны, может лучше обходить препятствия и обеспечивает более длинное расстояние передачи, что подходит для беспилотных летательных аппаратов, не передающих изображения, таких как модели самолетов.
- 5.8 ГГц. Это распространенная радиоволновая полоса, используемая для беспроводной передачи видео и систем передачи изображений. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и скорость передачи, но обычно используется для связи на короткие расстояния.
- При выборе и использовании частот связи беспилотных летательных аппаратов необходимо учитывать местные правила и требования лицензирования, чтобы обеспечить соответствие и избежать помех другим законным системам связи.
Спецификации:
Нет. |
Товар |
Г выписка |
1 |
Частотный диапазон |
410-430 МГц |
или на заказ |
2 |
Макс Пут |
50dBm±0,5dB (по частоте при одной и той же температуре) |
50dBm±0,5dB (сверх температуры при одной и той же частоте) |
3 |
Настройка
|
Если atcual-Pout не равен целевому Pout каждые 60 микросекунд, значение ATT необходимо увеличить или уменьшить на 1dB шаг в диапазоне 0-31dB, пока фактический-Pout не равен целевому Pout |
4 |
Диапазон подкосов |
5-10 дБм |
5 |
Усиление |
48 дБ ± 1,5 дБ (по частоте при одинаковой температуре) |
6 |
Приспособитесь |
31 дБ; 1 дБ Шаг; ±1,5 дБ Ошибка (при Pin<-8 дБм) |
7 |
RF порт VSWR |
≤ 1,5 и 50 Омм |
8 |
Рабочее напряжение |
< 10A @ 28VDC±1В |
9 |
Радиочастотный разъем |
SMA - женская |
10 |
Радиочастотный выходный разъем |
NK или SMA - женские |
11 |
Размер |
210*110*25 мм (эксклюзивный разъем) |
12 |
Порт питания |
Конденсатор с тяговым ядром |
13 |
Рабочая температура |
-25----+65℃ |
14 |
Защита |
Выключение при температуре более 75°C, автоматическое перезагрузка при температуре менее 50°C |
Выключение при обратном питании более 25W, автоматическое перезагрузка после около 30s |
Я /O Порт
DB15F |
Г выписка |
Вход/выход (Д/А) |
PIN1 |
1 дБ (В воздухе или добавление 5 В: отсутствие ATT; заземление: включение ATT) |
IN, Данные |
PIN2 |
2 дБ (В воздухе или добавление 5 В: отсутствие ATT; заземление: включение ATT) |
IN, Данные |
PIN3 |
4 дБ (В воздухе или добавление 5 В: отсутствие ATT; заземление: включение ATT) |
IN, Данные |
PIN4 |
8 дБ (В воздухе или добавление 5 В: отсутствие ATT; заземление: включение ATT) |
IN, Данные |
PIN5 |
16 дБ (В воздухе или добавление 5 В: отсутствие ATT; заземление: включение ATT) |
IN, Данные |
PIN7 |
Pr (обратная RF мощность, 0,05 V/dB, диапазон 10dB, 2-2,3 V@40dBm) |
Выключен, аналог |
PIN10 |
Pf (Впередная RF мощность 0,05 V/dB, диапазон 20dB, 2-2,3 V@47dBm) |
Выключен, аналог |
PIN11 |
EN (5V: PA OFF; подвесить в воздухе или заземление: PA ON) |
IN, Данные |
PIN12 |
TA (термограмма, сигнализация: 5 В, нормальная: 0 В) |
Выходи, Дейта. |
PIN13 |
ВА (ВСВР тревога, тревога: 5В, нормальная: 0В) |
Выходи, Дейта. |
PIN14 |
Tc (температура: 0,01V/1°C, 0,75V @25 ℃ ) |
Выключен, аналог |
PIN15 |
ГНД |
ГНД |
I/O О ption3: Cu с томизированный RS485 , DB9 Мужчина
PIN1, PIN2 |
RS485A |
ПИН3, ПИН4: |
RS485B |
Протокол данных |
Китайский мобильный стандарт, скорость Бауда: 19200 |