Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Numéro de modèle: Module de brouillard de signal de drone 50W
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Quantité de commande min: 1
Prix: $320 - 420
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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47 ± 0,5 dBm (50w@≤3,5a)
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Gagner:
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42 ± 1 dB (valeur de pointe 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)
|
Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
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Émission parasite (opération de bandes, 1g ~ 12,75 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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Sortie VSWR (alimentation):
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≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupleur Test)
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Exigence d'alimentation électrique:
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≥4a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 50W)
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Port d'alimentation électrique:
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Câble d'alimentation: Red Positive Black négatif (Red Positive Black négatif)
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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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47 ± 0,5 dBm (50w@≤3,5a)
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Gagner:
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42 ± 1 dB (valeur de pointe 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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Émission parasite (opération de bandes, 1g ~ 12,75 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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Sortie VSWR (alimentation):
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≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupleur Test)
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Exigence d'alimentation électrique:
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≥4a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 50W)
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Port d'alimentation électrique:
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Câble d'alimentation: Red Positive Black négatif (Red Positive Black négatif)
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Connecteur de sortie RF:
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SMA (base de vis externe SMA)
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Le module de brouilleur de signal de drone 50W est conçu pour un contrôle robuste des intrusions de drones non autorisés. Il coupe les liens de communication entre les drones et leurs contrôleurs, satellites ou autres sources de transmission en émettant des signaux d'interférence ciblés, assurant la sécurité dans les zones sensibles ou restreintes.
Principaux avantages :
Scénarios applicables : zones d'exclusion aérienne des aéroports, enceintes gouvernementales, bases militaires, lieux d'événements à grande échelle (concerts, expositions), établissements correctionnels et autres environnements de haute sécurité.
Puissance | Bande passante | Schéma | Taille | Taille (circulateur intégré) |
---|---|---|---|---|
50 W | 100–200 MHz | LDMOS | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 100–200 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 100–200 MHz | LoRa GaN | – | – |
50 W | 200–300 MHz | LDMOS | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 200–300 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 200–300 MHz | LoRa GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | 144 mm×55 mm×22 mm |
50 W | 300–400 MHz | LDMOS | – | 103 mm×50 mm×19 mm |
50 W | 300–400 MHz | GaN | – | 103 mm×50 mm×19 mm |
50 W | 300–400 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 420–480 MHz | LDMOS | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 420–480 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 420–480 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 720–820 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 720–820 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 720–820 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 850–950 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 850–950 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 850–950 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 970–1100 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 970–1100 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 970–1100 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 1170–1280 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 1170–1280 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 1170–1280 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 1550–1650 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 1550–1650 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 1550–1650 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 2300–2500 MHz | LDMOS | 128 mm×35 mm×19 mm | – |
50 W | 2300–2500 MHz | GaN | 130 mm×45 mm×19 mm | – |
50 W | 2300–2500 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5150–5350 MHz | LDMOS | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5150–5350 MHz | GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5150–5350 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5400–5700 MHz | LDMOS | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5400–5700 MHz | GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5400–5700 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5725–5850 MHz | LDMOS | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5725–5850 MHz | GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
50 W | 5725–5850 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm×35 mm×19 mm |
Élément de test | Paramètres techniques | Unité | Remarque |
---|---|---|---|
Plage de fréquences | 420–5850 (Fréquence personnalisée disponible) | MHz | Fréquence personnalisée prise en charge |
Tension de fonctionnement | 28 (compatible 28–32 V) | V | Adaptation large de la tension |
Puissance de sortie maximale | 47±0,5 | dBm | 50 W@≤3,5 A |
Gain | 42±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-basse température (température ambiante de fonctionnement) | -10~+55 | °C | Démarrage à froid compatible |
Test haute-basse température (stabilité du gain) | ±1,5 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Test haute-basse température (stabilité de la puissance) | ±1 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Exigence d'alimentation | ≥4 A@+28 Vdc | – | Sortie d'onde continue (50 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 une large gamme de bandes de fréquences de communication de drones (par exemple, 100–200 MHz, 200–300 MHz, 300–400 MHz et des bandes supérieures jusqu'à 5850 MHz). Les schémas LoRa GaN offrent une interférence améliorée pour les drones utilisant la communication LoRa. Des options de fréquences personnalisées sont également disponibles pour correspondre à des systèmes de drones spécifiques.
R : - LDMOS : Offre des performances stables à un coût équilibré, idéal pour le brouillage de drones en général.
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), assurant la fiabilité dans la plupart des environnements extérieurs.
R : Le module nécessite ≥4 A@+28 Vdc pour l'alimentation. Le câble d'alimentation utilise la polarité « Positif rouge, négatif noir ». Les signaux RF sortent 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.