Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Numéro de modèle: Module de brouillard de signal de drone 10W
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $100 - 220
Délai de livraison: 30
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram
Capacité d'approvisionnement: 5000 par mois
Gamme de fréquences:
|
420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
|
Tension de fonctionnement:
|
28 V (28-32V)
|
Puissance de sortie maximale:
|
40 ± 0,5 dBm (10W @ ≤1a)
|
Gagner:
|
35 ± 1 dB (valeur de pointe à crête)
|
Fluctuation dans la bande:
|
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
|
Connecteur de sortie RF:
|
SMA (base de vis externe SMA)
|
Gamme de fréquences:
|
420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
|
Tension de fonctionnement:
|
28 V (28-32V)
|
Puissance de sortie maximale:
|
40 ± 0,5 dBm (10W @ ≤1a)
|
Gagner:
|
35 ± 1 dB (valeur de pointe à crête)
|
Fluctuation dans la bande:
|
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
|
Connecteur de sortie RF:
|
SMA (base de vis externe SMA)
|
Le module de brouillage de signal de drone est un composant essentiel développé pour le scénario de contrôle des intrusions illégales de drones. Il bloque les liaisons de communication entre les drones et les télécommandes, les satellites, etc., en transmettant des signaux d'interférence dans des bandes de fréquences spécifiques, ce qui permet de contrôler efficacement les drones.
Principaux avantages du produit :
Scénarios applicables : zones de dégagement aéroportuaires, agences gouvernementales, sites confidentiels militaires, sécurité d'événements à grande échelle (concerts/expositions), prisons/centres de détention et autres zones de sécurité clés.
Puissance | Bande passante | Schéma | Taille | Taille avec circulateur intégré |
---|---|---|---|---|
10 W | 420-480 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 420-480 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 420-480 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850-950 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850-950 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850-950 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550-1650 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550-1650 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550-1650 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 5150-5350 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5150-5350 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5400-5700 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5400-5700 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5725-5850 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5725-5850 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
Élément de test | Paramètres techniques | Unité | Remarque |
---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 420-5850 MHz | MHz | Fréquence personnalisée disponible |
Tension de fonctionnement | 28 V (compatible 28-32 V) | V | Adaptation large tension |
Puissance de sortie maximale | 40 ± 0,5 dBm | dBm | Typique 10 W@28 V/A Sortie |
Gain | 35 ± 1 dB | dB | valeur crête à crête |
Fluctuation en bande | ≤ 2 dB | dB | valeur crête à crête |
Émission parasite | En bande de fonctionnement : ≤ -15 dBm/1 MHz ; Hors bande de fonctionnement (9 kHz~1 GHz, 1 G~12,75 GHz) : pas de bruit au-dessus de la base normale |
dBm | Fréquence centrale + test CW ; Test du signal à la puissance de sortie maximale |
ROS de sortie | ≤ 1,30 | - | Pas de puissance : sortie de grille standard -10 dBm ; Sous tension : test de coupleur directionnel standard |
Test haute et basse température | Température de fonctionnement : -10~+55 ℃ ; Stabilité du gain : +1,5 dB@-40~+55 ℃ ; Stabilité de la puissance : +1 dB@-40~+55 ℃ |
℃,dB,dB | Compatible avec le démarrage à froid ; Performances stables à haute et basse température |
Exigence d'alimentation | ≥ 2 A@+28 Vdc | - | Prend en charge la sortie d'onde continue de 10 W |
Port d'alimentation | Câble d'alimentation avec positif rouge/négatif noir | - | Polarité du câblage claire |
Connecteur de sortie RF | SMA | - | Base à vis externe SMA |
À quelles normes de communication de drone le module convient-il ?
Réponse : Il prend en charge les bandes de fréquences de communication de drone courantes (telles que 400 MHz, 800 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz, etc.). La solution de la série LoRa est plus ciblée sur les drones avec des normes de communication LoRa, et les fréquences peuvent également être personnalisées selon les besoins pour couvrir des normes spécifiques.
Comment sélectionner les modèles (comment choisir entre les schémas LDMOS, GaN et LoRa) ?
Réponse :
La personnalisation est-elle prise en charge ?
Réponse : La personnalisation de la fréquence est prise en charge (voir « Fréquence personnalisée » dans la remarque de « Gamme de fréquences »), et la personnalisation de la tension est également disponible (standard 28-32 V, des tensions spéciales peuvent être négociées). Pour les commandes en gros, la personnalisation de l'apparence et des interfaces est également possible.
Y a-t-il une remise pour les achats en gros ?
Réponse : Oui. Plus la quantité achetée est importante (20-50 PCS, 50-100 PCS), plus le prix unitaire est bas. Pour des remises spécifiques, veuillez contacter l'équipe commerciale pour négociation.
Le module peut-il fonctionner normalement dans des environnements extérieurs à haute et basse température ?
Réponse : La température de fonctionnement varie de -10~+55 ℃, et la « stabilité du gain/de la puissance » est strictement contrôlée lors des tests à haute et basse température (fluctuation du gain ≤ +1,5 dB, fluctuation de la puissance ≤ +1 dB), il peut donc s'adapter à la plupart des scénarios extérieurs.
Comment alimenter et câbler le module ?
Réponse : L'alimentation nécessite ≥ 2 A@+28 Vdc, et l'interface d'alimentation a une polarité « Positif rouge/Négatif noir » ; Le signal RF est émis via la base à vis externe SMA. Lors du câblage, faites attention à l'adaptation de la polarité de l'alimentation et de l'interface RF.