Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Número de modelo: Módulo de Jammer de señal de drones de 50W
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $320 - 420
Tiempo de entrega: 30
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Capacidad de la fuente: 5000 por mes
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Rango de frecuencia:
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420-5850 MHz (frecuencia personalizada)
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Tensión de funcionamiento:
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28 V (28-32V)
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Potencia máxima de salida:
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47 ± 0.5 dBm (50W@≤3.5a)
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Ganar:
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42 ± 1 dB (valor pico a pico)
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Fluctuación dentro de la banda:
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≤2 dB (valor pico a pico)
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Emisión espuria (operación en banda):
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≤-15 dBm/1MHz (frecuencia central Agregue la señal CW a la prueba máxima de salida de potencia)
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Emisión espuria (operando fuera de banda, 9 kHz ~ 1 GHz):
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Sin onda de ruido por encima de la base normal (DBM)
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Emisión espuria (operando fuera de banda, 1G ~ 12.75GHz):
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Sin onda de ruido por encima de la base normal (DBM)
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Salida VSWR (sin encendido):
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≤1.30 (sin encendido: salida de cuadrícula estándar -10dbm)
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Salida VSWR (encendido):
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≤1.30 (encendido: prueba de acoplador dual direccional)
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Requisito de suministro de energía:
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≥4a@+28vdc (salida de onda continua 50W)
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Puerto de alimentación:
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Cable de alimentación: rojo positivo negativo negativo (rojo positivo negro negativo)
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Conector de salida de RF:
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SMA (base de tornillo externo SMA)
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Rango de frecuencia:
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420-5850 MHz (frecuencia personalizada)
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Tensión de funcionamiento:
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28 V (28-32V)
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Potencia máxima de salida:
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47 ± 0.5 dBm (50W@≤3.5a)
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Ganar:
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42 ± 1 dB (valor pico a pico)
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Fluctuación dentro de la banda:
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≤2 dB (valor pico a pico)
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Emisión espuria (operación en banda):
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≤-15 dBm/1MHz (frecuencia central Agregue la señal CW a la prueba máxima de salida de potencia)
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Emisión espuria (operando fuera de banda, 9 kHz ~ 1 GHz):
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Sin onda de ruido por encima de la base normal (DBM)
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Emisión espuria (operando fuera de banda, 1G ~ 12.75GHz):
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Sin onda de ruido por encima de la base normal (DBM)
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Salida VSWR (sin encendido):
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≤1.30 (sin encendido: salida de cuadrícula estándar -10dbm)
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Salida VSWR (encendido):
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≤1.30 (encendido: prueba de acoplador dual direccional)
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Requisito de suministro de energía:
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≥4a@+28vdc (salida de onda continua 50W)
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Puerto de alimentación:
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Cable de alimentación: rojo positivo negativo negativo (rojo positivo negro negativo)
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Conector de salida de RF:
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SMA (base de tornillo externo SMA)
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El módulo bloqueador de señal de drones de 50 W está diseñado paracontrol sólido de intrusiones no autorizadas de drones. Corta los enlaces de comunicación entre los drones y sus controladores, satélites u otras fuentes de transmisión mediante la emisión de señales de interferencia específicas, garantizando la seguridad en áreas sensibles o restringidas.
Ventajas clave:
Escenarios aplicables: zonas de exclusión aérea de aeropuertos, recintos gubernamentales, bases militares, lugares para eventos a gran escala (conciertos, exposiciones), instalaciones penitenciarias y otros entornos de alta seguridad.
| Fuerza | Ancho de banda | Esquema | Tamaño | Tamaño (Circulador incorporado) |
|---|---|---|---|---|
| 50W | 100–200 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 100–200 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 100–200 MHz | LoRa GaN | – | – |
| 50W | 200–300MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 200–300MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 200–300 MHz | LoRa GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | 144 mm × 55 mm × 22 mm |
| 50W | 300–400 MHz | LDMOS | – | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50W | 300–400 MHz | GaN | – | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50W | 300–400 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 420–480 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 420–480MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 420–480 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 720–820 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 720–820 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 720–820 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 850–950MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 850–950 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 850–950 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 970–1100MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 970–1100MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 970–1100MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 1170-1280 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 1170-1280 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 1170-1280 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 1550-1650 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 1550-1650 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 1550-1650 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 2300-2500 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | – |
| 50W | 2300-2500 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50W | 2300–2500 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150–5350 MHz | LDMOS | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150–5350 MHz | GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150–5350 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400–5700 MHz | LDMOS | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400–5700 MHz | GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400–5700 MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725–5850 MHz | LDMOS | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725–5850 MHz | GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725–5850MHz | LoRa GaN | – | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| Artículo de prueba | Parámetros técnicos | Unidad | Observación |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 420–5850 (Frecuencia personalizada disponible) | megahercio | Frecuencia personalizada admitida |
| Voltaje de funcionamiento | 28 (compatible con 28–32 V) | V | Adaptación de amplio voltaje |
| Salida de potencia máxima | 47±0,5 | dBm | 50W@≤3.5A |
| Ganar | 42±1 | dB | valor pico a pico |
| Fluctuación dentro de banda | ≤2 | dB | valor pico a pico |
| Emisiones espurias (operando dentro de banda) | ≤-15dBm/1MHz | dBm | Prueba de frecuencia central + señal CW a salida de potencia máxima |
| Emisiones espurias (funcionamiento fuera de banda, 9 KHz–1 GHz) | Ninguna onda de ruido por encima de la base normal | dBm | – |
| Emisiones espurias (funcionamiento fuera de banda, 1G–12,75 GHz) | Ninguna onda de ruido por encima de la base normal | dBm | – |
| Salida VSWR (sin encendido) | ≤1,30 | – | Sin encendido: Salida de red estándar -10 dBm |
| Salida VSWR (encendido) | ≤1,30 | – | Encendido: Prueba de acoplador direccional dual |
| Prueba de temperatura alta-baja (temperatura ambiente de funcionamiento) | -10~+55 | °C | Compatible con arranque en frío |
| Prueba de temperatura alta-baja (ganancia de estabilidad) | ±1,5 dB a -40°C~+55°C | dB | – |
| Prueba de temperatura alta-baja (estabilidad de energía) | ±1dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
| Requisito de fuente de alimentación | ≥4A@+28Vcc | – | Salida de onda continua (50W) |
| Puerto de fuente de alimentación | Cable de alimentación: rojo positivo/negro negativo | – | Polaridad roja positiva, negra negativa. |
| Conector de salida RF | AME | – | Base de tornillo externo SMA |
R: El módulo admite una amplia gama de bandas de frecuencia de comunicación con drones (por ejemplo, 100–200 MHz, 200–300 MHz, 300–400 MHz y bandas superiores de hasta 5850 MHz).LoRa GaNLos esquemas ofrecen interferencia mejorada para drones que utilizan comunicación LoRa. También hay disponibles opciones de frecuencia personalizadas para adaptarse a sistemas de drones específicos.
A: -LDMOS: Ofrece un rendimiento estable a un costo equilibrado, ideal para interferencias generales de drones.
R: Sí.Personalización de frecuenciaestá disponible (consulte “Frecuencia personalizada” en el comentario “Rango de frecuencia”). Para pedidos al por mayor, también se puede analizar la personalización del voltaje (más allá de 28 a 32 V), el factor de forma o los conectores.
R: Sí. El rango de temperatura de funcionamiento es de -10 °C a +55 °C y se somete a rigurosas pruebas de temperatura alta-baja (fluctuación de ganancia ≤±1,5 dB, fluctuación de potencia ≤±1 dB), lo que garantiza la confiabilidad en la mayoría de los entornos exteriores.
R: El módulo requiere ≥4A@+28Vdc para alimentación. El cable de alimentación utiliza“Rojo positivo, negro negativo”polaridad. Las señales de RF se emiten a través de unBase de tornillo externa SMA. Asegúrese de que la polaridad de alimentación sea correcta y la compatibilidad del conector RF durante la instalación.