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
Gamme de fréquences:
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420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
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Tension de fonctionnement:
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28 V (28-32V)
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Puissance de sortie maximale:
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45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@≤2.1a)
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Gagner:
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40 ± 1 dB (valeur de crête à crête)
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Fluctuation dans la bande:
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≤2 dB (valeur maximale à la crête)
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Émission parasite (opération dans la bande):
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≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
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Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
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Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
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Sortie VSWR (pas d'alimentation):
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≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
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Exigence d'alimentation électrique:
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≥3a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 30W / 25W)
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Connecteur de sortie RF:
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SMA (base de vis externe SMA)
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Gamme de fréquences:
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420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
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Tension de fonctionnement:
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28 V (28-32V)
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Puissance de sortie maximale:
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45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@≤2.1a)
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Gagner:
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40 ± 1 dB (valeur de crête à crête)
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Fluctuation dans la bande:
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≤2 dB (valeur maximale à la crête)
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Émission parasite (opération dans la bande):
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≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
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Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
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Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
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Sortie VSWR (pas d'alimentation):
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≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
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Exigence d'alimentation électrique:
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≥3a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 30W / 25W)
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Connecteur de sortie RF:
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SMA (base de vis externe SMA)
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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 :
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.
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 |
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 |
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.
R : - LoRa LDMOS / LoRa GaN : Optimisé pour le brouillage des drones avec communication basée sur LoRa (interférence ciblée).
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.
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.
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.