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Brouilleur de signal 420-5850MHz 30W GaN LDMOS Module Lora Bloqueur de signal Anti-drone Module Amplificateur de puissance RF

Détails de produit

Lieu d'origine: Chine

Numéro de modèle: Module de brouillard de signal de drone 30W

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1

Prix: $140 - 400

Délai de livraison: 30

Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram

Capacité d'approvisionnement: 5000 par mois

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Mettre en évidence:
Gamme de fréquences:
420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
Tension de fonctionnement:
28 V (28-32V)
Puissance de sortie maximale:
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@≤2.1a)
Gagner:
40 ± 1 dB (valeur de crête à crête)
Fluctuation dans la bande:
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
Émission parasite (opération dans la bande):
≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
Sortie VSWR (pas d'alimentation):
≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
Exigence d'alimentation électrique:
≥3a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 30W / 25W)
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:
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@≤2.1a)
Gagner:
40 ± 1 dB (valeur de crête à crête)
Fluctuation dans la bande:
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
Émission parasite (opération dans la bande):
≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
Sortie VSWR (pas d'alimentation):
≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
Exigence d'alimentation électrique:
≥3a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 30W / 25W)
Connecteur de sortie RF:
SMA (base de vis externe SMA)
Brouilleur de signal 420-5850MHz 30W GaN LDMOS Module Lora Bloqueur de signal Anti-drone Module Amplificateur de puissance RF
1. Introduction du produit

Le module brouilleur de signaux de drone 30W est conçu pour la gestion efficace des intrusions de drones non autorisés. Il perturbe les liaisons de communication entre les drones et leurs contrôleurs, satellites ou autres sources de transmission en émettant des signaux d'interférence ciblés, assurant ainsi la sécurité dans les zones protégées.

Principaux avantages :

  • Puissance de sortie élevée: Dispose d'une puissance de sortie de 30 W pour une couverture d'interférence étendue et fiable.
  • Couverture à large bande passante: Prend en charge plusieurs bandes de fréquences (420 MHz – 5 850 MHz), compatible avec divers protocoles de communication de drones.
  • Options de schéma flexibles: Offre des solutions LoRa LDMOS, LDMOS, GaN et LoRa GaN pour répondre aux différents besoins de performance, d'intégration et d'application.
  • Facteur de forme compact: Disponible dans des dimensions compactes (par exemple, 100 mm × 34 mm × 15 mm, 128 mm × 35 mm × 19 mm) pour une intégration facile dans les systèmes de sécurité.

Scénarios applicables : zones d'exclusion aérienne des aéroports, locaux gouvernementaux, installations militaires, lieux d'événements à grande échelle (concerts, expositions), établissements pénitentiaires et autres zones de haute sécurité.

2. Spécifications
Puissance Bande passante Schéma Taille Taille (circulateur intégré)
30 W 720 – 820 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 720 – 820 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 720 – 820 MHz GaN
30 W 720 – 820 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 720 – 820 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 850 – 950 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 850 – 950 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 850 – 950 MHz GaN
30 W 850 – 950 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 850 – 950 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 970 – 1 100 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 970 – 1 100 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 970 – 1 100 MHz GaN
30 W 970 – 1 100 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 970 – 1 100 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 170 – 1 280 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 170 – 1 280 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 170 – 1 280 MHz GaN
30 W 1 170 – 1 280 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 170 – 1 280 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 550 – 1 650 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 550 – 1 650 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 550 – 1 650 MHz GaN
30 W 1 550 – 1 650 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 1 550 – 1 650 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 2 300 – 2 500 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 2 300 – 2 500 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 2 300 – 2 500 MHz GaN
30 W 2 300 – 2 500 MHz LoRa LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 2 300 – 2 500 MHz LDMOS 100 mm × 34 mm × 15 mm 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 150 – 5 350 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 150 – 5 350 MHz GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 150 – 5 350 MHz LoRa GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 400 – 5 700 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 400 – 5 700 MHz GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 400 – 5 700 MHz LoRa GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 725 – 5 850 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 725 – 5 850 MHz GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
30 W 5 725 – 5 850 MHz LoRa GaN 128 mm × 35 mm × 19 mm
3. Paramètres techniques
Élément de test Paramètres Unité Remarque
Plage de fréquences 420 – 5 850 MHz Fréquence personnalisée disponible
Tension de fonctionnement 28 (compatible 28 – 32 V) V Adaptation large tension
Puissance de sortie maximale 45 ± 0,5 / 54 ± 0,5 dBm 30 W @ ≤ 2,1 A
Gain 40 ± 1 dB valeur crête à crête
Fluctuation dans la bande ≤ 2 dB valeur crête à crête
Émission parasite (fonctionnement dans la bande) ≤ -15 dBm/1 MHz dBm Fréquence centrale + signal CW pour le test de puissance de sortie maximale
Émission parasite (fonctionnement hors bande, 9 kHz – 1 GHz) Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale dBm
Émission parasite (fonctionnement hors bande, 1 G – 12,75 GHz) Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale dBm
VSWR de sortie (pas d'alimentation) ≤ 1,30 Pas d'alimentation : sortie de grille standard -10 dBm
VSWR de sortie (alimentation) ≤ 1,30 Alimentation : test de coupleur directionnel double
Test haute et basse température (température ambiante de fonctionnement) -10~+55 °C Démarrage à froid compatible
Test haute et basse température (stabilité du gain) ± 1,5 dB @ -40 °C~+55 °C dB
Test haute et basse température (stabilité de la puissance) ± 1 dB @ -40 °C~+55 °C dB
Exigence d'alimentation ≥ 3 A @ +28 Vdc Sortie d'onde continue (30 W/25 W)
Port d'alimentation Câble d'alimentation : positif rouge/négatif noir Polarité positive rouge, négative noire
Connecteur de sortie RF SMA Base à vis externe SMA
4. Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Avec quels protocoles de communication de drones ce module est-il compatible ?

R : Le module prend en charge les bandes de fréquences de communication de drones grand public (par exemple, 400 MHz, 800 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz). Les schémas spécifiques à LoRa (LoRa LDMOS, LoRa GaN) offrent une interférence améliorée pour les drones utilisant la communication LoRa. Des options de fréquence personnalisées sont également disponibles pour correspondre à des systèmes de drones spécifiques.

Q2 : Comment choisir entre les schémas LoRa LDMOS, LDMOS, GaN et LoRa GaN ?

R : - LoRa LDMOS / LoRa GaN : Optimisé pour le brouillage des drones avec communication basée sur LoRa (interférence ciblée).

  • LDMOS : Offre des performances stables à un coût équilibré (idéal pour le brouillage général des drones).
  • GaN : Offre un rendement et une densité de puissance élevés (adapté aux applications compactes et à haut rendement).
    Choisissez en fonction du type de communication du drone cible, du budget du projet et des besoins de performance.
Q3 : Le module prend-il en charge la personnalisation ?

R : Oui. La personnalisation de la fréquence est disponible (voir « Fréquence personnalisée » dans la remarque « Plage de fréquences »). Pour les commandes en gros, la personnalisation de la tension (au-delà de 28 – 32 V), du facteur de forme ou des connecteurs peut également être discutée.

Q4 : Le module peut-il fonctionner à des températures extérieures extrêmes ?

R : Oui. La plage de températures de fonctionnement est de -10 °C à +55 °C, et il subit des tests rigoureux à haute et basse température (fluctuation de gain ≤ ± 1,5 dB, fluctuation de puissance ≤ ± 1 dB), garantissant la fiabilité dans la plupart des environnements extérieurs.

Q5 : Comment câbler et alimenter le module ?

R : Le module nécessite ≥ 3 A @ +28 Vdc pour l'alimentation. Le câble d'alimentation utilise la polarité « Positif rouge, négatif noir ». Les signaux RF sont sortis via une base à vis externe SMA. Assurez-vous de la polarité correcte de l'alimentation et de la compatibilité du connecteur RF lors de l'installation.

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