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Signal Jammer 100-5850MHz 50W GaN LDMOS Lora Modul Signalblocker Anti-Drone Jammer HF-Leistungsverstärker Modul

Produktdetails

Herkunftsort: China

Modellnummer: 50 -W -Drohnensignal -Störs -Modul

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Hervorheben:
Frequenzbereich:
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
Betriebsspannung:
28 V (28-32 V)
Höchstleistung:
47 ± 0,5 dBm (50W@ ≤ 3,5a)
Gewinn:
42 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
Inbandschwankungen:
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
Falsche Emission (Betrieb im Band):
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
Ausgang VSWR (Ausschalten):
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
Stromversorgungsbedarf:
≥4a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 50W)
Stromversorgungsanschluss:
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
HF-Ausgangsanschluss:
SMA (SMA externe Schraubbasis)
Frequenzbereich:
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
Betriebsspannung:
28 V (28-32 V)
Höchstleistung:
47 ± 0,5 dBm (50W@ ≤ 3,5a)
Gewinn:
42 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
Inbandschwankungen:
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
Falsche Emission (Betrieb im Band):
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
Ausgang VSWR (Ausschalten):
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
Stromversorgungsbedarf:
≥4a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 50W)
Stromversorgungsanschluss:
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
HF-Ausgangsanschluss:
SMA (SMA externe Schraubbasis)
Signal Jammer 100-5850MHz 50W GaN LDMOS Lora Modul Signalblocker Anti-Drone Jammer HF-Leistungsverstärker Modul
1. Produkteinführung

Das 50W-Drohnen-Signal-Jammer-Modul ist fürStärkere Kontrolle unerlaubter Drohnen-EinbrücheEs unterbricht die Kommunikationsverbindungen zwischen Drohnen und ihren Steuerungen, Satelliten oder anderen Übertragungsquellen, indem es gezielte Störsignale aussendet.Sicherstellung der Sicherheit in sensiblen oder eingeschränkten Bereichen.

Hauptvorteile:

  • Hohe Leistung: verfügt über eine Leistung von 50 Watt für eine umfangreiche und zuverlässige Interferenzdeckung.
  • Breite Bandbreitenübertragung: Unterstützt eine breite Bandbreite von Frequenzbanden (100~200MHz, 200~300MHz, 300~400MHz, 420~480MHz, 720~820MHz, 850~950MHz, 970~1100MHz, 1170~1280MHz, 1550~1650MHz, 2300~2500MHz, 5150~5350MHz, 5400~5700MHz,5725 ∼ 5850 MHz), kompatibel mit verschiedenen Drohnenkommunikationsprotokollen.
  • Flexible Regelungsoptionen: AngeboteLDMOS,GaN, undSieh dir das an.Lösungen, die unterschiedlichen Leistungs-, Integrations- und Anwendungsanforderungen entsprechen.
  • Kompaktes und integrierbares Design: Erhältlich in kompakten Abmessungen (z. B. 130mm×45mm×19mm, 144mm×55mm×22mm, 103mm×50mm×19mm, 128mm×35mm×19mm) für eine nahtlose Integration in Sicherheitssysteme.

Anwendbare Szenarien: Flughafen-Flugverbotszonen, Regierungsgebäude, Militärstützpunkte, Großveranstaltungsorte (Konzerte, Ausstellungen), Strafvollzugsanstalten und andere Umgebungen mit hoher Sicherheit.

2. Spezifikationen
Macht Bandbreite Schema Größe Größe (eingebetteter Kreislaufgerät)
50 W 100 ∼ 200 MHz LDMOS 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 100 ∼ 200 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 100 ∼ 200 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. - Ich weiß.
50 W 200 ∼ 300 MHz LDMOS 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 200 ∼ 300 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 200 ∼ 300 MHz Sieh dir das an. 130 mm × 45 mm × 19 mm 144 mm × 55 mm × 22 mm
50 W 300 ∼ 400 MHz LDMOS - Ich weiß. 103 mm × 50 mm × 19 mm
50 W 300 ∼ 400 MHz GaN - Ich weiß. 103 mm × 50 mm × 19 mm
50 W 300 ∼ 400 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 420 ̊ 480 MHz LDMOS 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 420 ̊ 480 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 420 ̊ 480 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 720 ̊820 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 720 ̊820 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 720 ̊820 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 850 ̊950 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 850 ̊950 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 850 ̊950 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 9701100MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 9701100MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 9701100MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 1170 ∼ 1280 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 1170 ∼ 1280 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 1170 ∼ 1280 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 1550 ∼ 1650 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 1550 ∼ 1650 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 1550 ∼ 1650 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 2300 ∼ 2500 MHz LDMOS 128 mm × 35 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 2300 ∼ 2500 MHz GaN 130 mm × 45 mm × 19 mm - Ich weiß.
50 W 2300 ∼ 2500 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5150 ∼ 5350 MHz LDMOS - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5150 ∼ 5350 MHz GaN - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5150 ∼ 5350 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5400 ̊ 5700 MHz LDMOS - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5400 ̊ 5700 MHz GaN - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5400 ̊ 5700 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5725 ∼ 5850 MHz LDMOS - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5725 ∼ 5850 MHz GaN - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
50 W 5725 ∼ 5850 MHz Sieh dir das an. - Ich weiß. 128 mm × 35 mm × 19 mm
3. Technische Parameter
Prüfpunkt Technische Parameter Einheit Anmerkung
Frequenzbereich 420 5850 (eingebundene Frequenz verfügbar) MHz Frequenzbereinigung unterstützt
Betriebsspannung 28 (kompatibel mit 32V) V Anpassung an die Breitspannung
Höchstleistung 47 ± 0.5 dBm 50 W@≤ 3,5 A
Gewinn 42 ± 1 dB Spitzenwert zu Spitzenwert
In-Band-Schwankungen ≤ 2 dB Spitzenwert zu Spitzenwert
Spuriöse Emission (im Bandbetrieb) ≤ 15 dBm/1MHz dBm Zentralfrequenz + CW-Signal auf maximale Leistung
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes arbeiten, 9KHz1GHz) Keine Geräuschwelle über der normalen Basis dBm - Ich weiß.
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes, 1G ∼ 12,75 GHz) Keine Geräuschwelle über der normalen Basis dBm - Ich weiß.
Ausgang VSWR ≤ 130 - Ich weiß. Keine Stromversorgung: Standardnetz-Ausgang -10 dBm
Ausgang VSWR (Power Up) ≤ 130 - Ich weiß. Anschalten: Zwei-Richtungskopplungstest
Prüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen (Betriebsumgebungstemperatur) -10 ~ +55 °C Kaltstart kompatibel
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Gewinnstabilität) ±1,5 dB @ -40°C ~ +55°C dB - Ich weiß.
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Leistungsstabilität) ±1 dB @ -40°C bis +55°C dB - Ich weiß.
Stromversorgungsbedarf ≥4A@+28Vdc - Ich weiß. Kontinuierliche Wellenleistung (50W)
Stromversorgungsanlage Stromkabel: Rot positiv/Schwarz negativ - Ich weiß. Rot positiv, Schwarz negativ polarisiert
HF-Ausgangsanschluss SMA - Ich weiß. SMA Außenschraubbasis
4Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F1: Mit welchen Drohnen-Kommunikationsprotokollen ist dieses Modul kompatibel?

A: Das Modul unterstützt eine breite Palette von Frequenzbändern für Drohnenkommunikation (z. B. 100~200MHz, 200~300MHz, 300~400MHz und höhere Bands bis 5850MHz).Sieh dir das an.Diese Systeme bieten eine verbesserte Störung für Drohnen, die LoRa-Kommunikation verwenden.

F2: Wie wählt man zwischenLDMOS,GaN, undSieh dir das an.Schemata?

A: -LDMOS: Bietet eine stabile Leistung zu einem ausgewogenen Preis, ideal für allgemeine Drohnenstörungen.

  • GaN: bietet hohe Effizienz und Leistungsdichte, geeignet für kompakte, leistungsstarke Anwendungen.
  • Sieh dir das an.: Optimiert für die Störung von Drohnen mit LoRa-basierter Kommunikation (gezielte Störungen).
    Auswahl basiert auf der Kommunikationsart der Zieldrohne, dem Projektbudget und den Leistungsanforderungen.
F3: Unterstützt das Modul die Anpassung?

A: Ja.FrequenzanpassungFür Großbestellungen kann auch die Anpassung der Spannung (über 28 32 V), der Formfaktor oder der Steckverbinder diskutiert werden.

F4: Kann das Modul bei rauen Außentemperaturen betrieben werden?

A: Ja. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10°C bis +55°C und erfolgt durch strenge Hochtemperatur-Niedertemperaturprüfungen (Gewinnfluktuation ≤±1,5 dB, Leistungsfluktuation ≤±1 dB),Gewährleistung der Zuverlässigkeit in den meisten Außenumgebungen.

F5: Wie wird das Modul verdrahtet und versorgt?

A: Das Modul benötigt für die Stromversorgung ≥4A@+28Vdc.Rot positiv, Schwarz negativ.Wird die Ausgabe von HF-Signalen über einenAußenschraubboden SMA. Sicherstellen der korrekten Strompolarität und der Kompatibilität des HF-Anschlusses während der Installation.

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