SDR400
WDS
disponibilidad de sensibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La serie SDR400 de radio FM de alta velocidad (módulos) basada en tecnología de radio de software (SDR) proporciona una solución de comunicación remota pequeña, confiable y confiable para aplicaciones de bajo costo y limitadas con espacio. Se puede configurar la misma radio (módulo) para seleccionar el trabajo en la banda de 400/900MHz o 800MHz.
Serie SDR400 de radio digital (módulo) de alta velocidad de alta velocidad con ventajas de comunicación de datos seguras de largo alcance, de alta velocidad y comunicación de datos seguras. Admite comunicación en serie dúplex y comunicación de diagnóstico. La serie SDR400 de radio digital (módulo) de alta velocidad tiene una supresión de ruido muy alta, exclusión de atasco y síntesis de frecuencia flexible, modulación digital y tecnología de detección de filtros coincidentes.
Serie SDR400 de indicadores técnicos e indicadores técnicos de Radio Digital de alta velocidad de alta velocidad (módulo), una excelente resistencia a la intermediación electromagnética y las capacidades de comunicación confiables y la función de comunicación de cifrado avanzada, son los principales productos de transmisión súper digital de la industria.
Ventaja del producto
1.Punto a punto, punto a multipunto, TDMA, reenvío de la tienda, deambulando
2. El software se puede configurar para seleccionar la banda de frecuencia operativa de 400 / 900MHz o 800MHz
3.Air acelera hasta 345 kbps (@ 900MHz)
4. Filtrado de 4 niveles de bajo ruido y jamming de ultra
5. Potencia transmitente 2 W / 5 W / 25 W (ajustable)
CRC de 6.32 bits con retransmisión, corrección de error de reenvío seleccionable
7. Puerto de diagnóstico independiente: diagnóstico remoto en tiempo real y control de red inalámbrica
8. Descubre el consumo de energía de los modos de sueño y percepción
9. Rango de temperatura industrial
10. Muy pequeño tamaño
11. Opciones de paquete de enchufe de conexión de grado militar, calificación militar
12.Compatible con Microhard N920F
13.
La serie SDR400 de radio FM de alta velocidad (módulos) basada en tecnología de radio de software (SDR) proporciona una solución de comunicación remota pequeña, confiable y confiable para aplicaciones de bajo costo y limitadas con espacio. Se puede configurar la misma radio (módulo) para seleccionar el trabajo en la banda de 400/900MHz o 800MHz.
Serie SDR400 de radio digital (módulo) de alta velocidad de alta velocidad con ventajas de comunicación de datos seguras de largo alcance, de alta velocidad y comunicación de datos seguras. Admite comunicación en serie dúplex y comunicación de diagnóstico. La serie SDR400 de radio digital (módulo) de alta velocidad tiene una supresión de ruido muy alta, exclusión de atasco y síntesis de frecuencia flexible, modulación digital y tecnología de detección de filtros coincidentes.
Serie SDR400 de indicadores técnicos e indicadores técnicos de Radio Digital de alta velocidad de alta velocidad (módulo), una excelente resistencia a la intermediación electromagnética y las capacidades de comunicación confiables y la función de comunicación de cifrado avanzada, son los principales productos de transmisión súper digital de la industria.
Ventaja del producto
1.Punto a punto, punto a multipunto, TDMA, reenvío de la tienda, deambulando
2. El software se puede configurar para seleccionar la banda de frecuencia operativa de 400 / 900MHz o 800MHz
3.Air acelera hasta 345 kbps (@ 900MHz)
4. Filtrado de 4 niveles de bajo ruido y jamming de ultra
5. Potencia transmitente 2 W / 5 W / 25 W (ajustable)
CRC de 6.32 bits con retransmisión, corrección de error de reenvío seleccionable
7. Puerto de diagnóstico independiente: diagnóstico remoto en tiempo real y control de red inalámbrica
8. Descubre el consumo de energía de los modos de sueño y percepción
9. Rango de temperatura industrial
10. Muy pequeño tamaño
11. Opciones de paquete de enchufe de conexión de grado militar, calificación militar
12.Compatible con Microhard N920F
13.
Parámetros técnicos
Frecuencia | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Método Spereading/ Esquema de modulación | Salto de frecuencia GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Corrección de errores de reenvío | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Detección de errores | 32 bits de CRC, ARQ | ||||
Encriptación | Opcional (opción See-AES) | ||||
Rango | 100 km | ||||
Interfaz de serie | CMOS de 3.3V, RS232/485 (seleccionado) | ||||
Tasa de baudios en serie | 300bps a 230.4kbps | ||||
Modos de operación | Punto a punto, punto a multipunto, TDMA, tienda y repetidor for-ward, De igual a igual | ||||
Interfaz de señales | LED RSSI, LED TX/RX, RESET, CONFIG, Wake-up, rsmode, 4 digital lnputs/ Salidas, 1Analog lnput, 1Analog Output | ||||
Diagnóstico remoto | Voltaje de la batería, temperatura, RSSI, Estadísticas de paquetes | ||||
Rechazo | Canal adyacente a 400 MHz: 60 dB Canal alternativo @ 400 MHz: 70 dB Canal adyacente a 900 MHz: 57 dB Canal alternativo a 900 MHz: 65 dB | ||||
Voltaje de núcleo | Se requieren 3.3VDC para 1W Se requieren 3.6VDC para 2W | ||||
Consumo de energía (3.3V) | Dormir: <1MA (futuro) Ldle: 20 mM RX: 45MA a 98 mA TX Peak: 2a | ||||
Conectores | Antena: UFL Datos: 80 pin SMT | ||||
Ambiental | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% de humedad, no condensación | ||||
Peso | Aprox. 5 gramos | ||||
Dimensiones | Aprox. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26.5 mm x 33 mm x 3.5 mm) | ||||
Aprobación | FCC Parte 15.247 pendiente IC RSS210 pendiente FCC Parte 15.90 pendiente IC RSS119 pendiente CE pendiente | ||||
Frecuencia 410 a 480MHz (banda con licencia) | |||||
Tasa (KBPS) | fuerza | Sensibilidad (DBM) | Ancho de banda (kHz) | Regulador | |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE | |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE | |
Frecuencia 410 a 480MHz (salto de frecuencia) | |||||
56 | 2w ** | -113 | 60 | Ninguno* | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Ninguno* | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Ninguno* | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Ninguno* | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Ninguno* | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Ninguno* | |
Frecuencia 840-845/902-928MHz (salto de frecuencia) | |||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC | |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC | |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC | |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC | |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC | |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC | |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC | |
19.2 | 2w ** | -115 | 25 | Ninguno* | |
56 | 2w ** | -110 | 60 | Ninguno* | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Ninguno* | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Ninguno* | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Ninguno* | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Ninguno* | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Ninguno* | |
Opciones de pedido | |||||
SDR400 | Modelo base (1W 900MHz FHSS y 2W 400MHz Operación de banda estrecha) | ||||
-840 | 840-845MHz salto de frecuencia y canal único | ||||
-Aes | Cifrado AES de 128 bits | ||||
-C1s | 1W @ 900MHz, salto de 400MHz y 2W 400MHz AES con licencia y 128 bits | ||||
-C2s | 2W @ 900MHz, 400MHz de salto y 2W 400MHz AES con licencia y 128 bits |
Parámetros técnicos
Frecuencia | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Método Spereading/ Esquema de modulación | Salto de frecuencia GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Corrección de errores de reenvío | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Detección de errores | 32 bits de CRC, ARQ | ||||
Encriptación | Opcional (opción See-AES) | ||||
Rango | 100 km | ||||
Interfaz de serie | CMOS de 3.3V, RS232/485 (seleccionado) | ||||
Tasa de baudios en serie | 300bps a 230.4kbps | ||||
Modos de operación | Punto a punto, punto a multipunto, TDMA, tienda y repetidor for-ward, De igual a igual | ||||
Interfaz de señales | LED RSSI, LED TX/RX, RESET, CONFIG, Wake-up, rsmode, 4 digital lnputs/ Salidas, 1Analog lnput, 1Analog Output | ||||
Diagnóstico remoto | Voltaje de la batería, temperatura, RSSI, Estadísticas de paquetes | ||||
Rechazo | Canal adyacente a 400 MHz: 60 dB Canal alternativo @ 400 MHz: 70 dB Canal adyacente a 900 MHz: 57 dB Canal alternativo a 900 MHz: 65 dB | ||||
Voltaje de núcleo | Se requieren 3.3VDC para 1W Se requieren 3.6VDC para 2W | ||||
Consumo de energía (3.3V) | Dormir: <1MA (futuro) Ldle: 20 mM RX: 45MA a 98 mA TX Peak: 2a | ||||
Conectores | Antena: UFL Datos: 80 pin SMT | ||||
Ambiental | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% de humedad, no condensación | ||||
Peso | Aprox. 5 gramos | ||||
Dimensiones | Aprox. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26.5 mm x 33 mm x 3.5 mm) | ||||
Aprobación | FCC Parte 15.247 pendiente IC RSS210 pendiente FCC Parte 15.90 pendiente IC RSS119 pendiente CE pendiente | ||||
Frecuencia 410 a 480MHz (banda con licencia) | |||||
Tasa (KBPS) | fuerza | Sensibilidad (DBM) | Ancho de banda (kHz) | Regulador | |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE | |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE | |
Frecuencia 410 a 480MHz (salto de frecuencia) | |||||
56 | 2w ** | -113 | 60 | Ninguno* | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Ninguno* | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Ninguno* | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Ninguno* | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Ninguno* | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Ninguno* | |
Frecuencia 840-845/902-928MHz (salto de frecuencia) | |||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC | |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC | |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC | |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC | |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC | |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC | |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC | |
19.2 | 2w ** | -115 | 25 | Ninguno* | |
56 | 2w ** | -110 | 60 | Ninguno* | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Ninguno* | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Ninguno* | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Ninguno* | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Ninguno* | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Ninguno* | |
Opciones de pedido | |||||
SDR400 | Modelo base (1W 900MHz FHSS y 2W 400MHz Operación de banda estrecha) | ||||
-840 | 840-845MHz salto de frecuencia y canal único | ||||
-Aes | Cifrado AES de 128 bits | ||||
-C1s | 1W @ 900MHz, salto de 400MHz y 2W 400MHz AES con licencia y 128 bits | ||||
-C2s | 2W @ 900MHz, 400MHz de salto y 2W 400MHz AES con licencia y 128 bits |
Colocación óptima
Para el mejor rendimiento, coloque la radio digital en una ubicación libre de obstrucciones. Evite áreas con maquinaria pesada u otras fuentes de interferencia electromagnética, ya que pueden interrumpir la señal de radio. Piense en ello como colocar un plato satelital; Cuanto más clara sea la línea de visión, más fuerte es la conexión.
El mantenimiento regular
inspecciona regularmente el equipo para obtener signos de desgaste o daño. Mantener la radio limpia y garantizar que todas las conexiones estén seguras ayudará a mantener su funcionalidad. Como cualquier equipo sofisticado, la atención proactiva puede evitar reparaciones costosas y tiempo de inactividad.
La temperatura y el entorno
tienen en cuenta el rango de temperatura de funcionamiento especificado por el fabricante. La radio digital de salto de frecuencia de alta velocidad está construida para soportar diversas condiciones ambientales, pero las temperaturas extremas pueden afectar el rendimiento. Asegúrese de que el dispositivo se use dentro de los límites de temperatura recomendados para evitar mal funcionamiento.
Estabilidad de la fuente de alimentación
Asegure una fuente de alimentación estable a la radio. Las fluctuaciones o interrupciones en la energía pueden conducir a problemas de rendimiento o incluso una falla del equipo. Es aconsejable utilizar protectores de sobretensión para salvaguardar contra oleadas eléctricas, al igual que usar un casco para protección durante actividades de riesgo.
Configuración de frecuencia
Al configurar la radio, asegúrese de que la configuración de frecuencia cumpla con las regulaciones y estándares locales. El uso de la frecuencia correcta no solo mejora la confiabilidad de la comunicación, sino que también evita la interferencia con otros dispositivos. Esta práctica es similar a garantizar que todos en un equipo estén en la misma longitud de onda para una colaboración efectiva.
Capacitación y familiarización
La capacitación adecuada para los usuarios es crucial. Asegúrese de que todo el personal esté familiarizado con los controles y características operativas de la radio digital. Comprender cómo navegar por el sistema puede reducir significativamente los errores y mejorar la eficiencia general, al igual que saber que las reglas de un juego mejoran el rendimiento en el campo.
Los protocolos de emergencia
establecen protocolos de emergencia claros para usar la radio en situaciones de crisis. Los usuarios deben saber cómo cambiar rápidamente las frecuencias o activar características de emergencia. Tener un plan establecido asegura que la comunicación permanezca ininterrumpida cuando más importa, así como un taladro de incendio prepara a todos para lo inesperado.
Colocación óptima
Para el mejor rendimiento, coloque la radio digital en una ubicación libre de obstrucciones. Evite áreas con maquinaria pesada u otras fuentes de interferencia electromagnética, ya que pueden interrumpir la señal de radio. Piense en ello como colocar un plato satelital; Cuanto más clara sea la línea de visión, más fuerte es la conexión.
El mantenimiento regular
inspecciona regularmente el equipo para obtener signos de desgaste o daño. Mantener la radio limpia y garantizar que todas las conexiones estén seguras ayudará a mantener su funcionalidad. Como cualquier equipo sofisticado, la atención proactiva puede evitar reparaciones costosas y tiempo de inactividad.
La temperatura y el entorno
tienen en cuenta el rango de temperatura de funcionamiento especificado por el fabricante. La radio digital de salto de frecuencia de alta velocidad está construida para soportar diversas condiciones ambientales, pero las temperaturas extremas pueden afectar el rendimiento. Asegúrese de que el dispositivo se use dentro de los límites de temperatura recomendados para evitar mal funcionamiento.
Estabilidad de la fuente de alimentación
Asegure una fuente de alimentación estable a la radio. Las fluctuaciones o interrupciones en la energía pueden conducir a problemas de rendimiento o incluso una falla del equipo. Es aconsejable utilizar protectores de sobretensión para salvaguardar contra oleadas eléctricas, al igual que usar un casco para protección durante actividades de riesgo.
Configuración de frecuencia
Al configurar la radio, asegúrese de que la configuración de frecuencia cumpla con las regulaciones y estándares locales. El uso de la frecuencia correcta no solo mejora la confiabilidad de la comunicación, sino que también evita la interferencia con otros dispositivos. Esta práctica es similar a garantizar que todos en un equipo estén en la misma longitud de onda para una colaboración efectiva.
Capacitación y familiarización
La capacitación adecuada para los usuarios es crucial. Asegúrese de que todo el personal esté familiarizado con los controles y características operativas de la radio digital. Comprender cómo navegar por el sistema puede reducir significativamente los errores y mejorar la eficiencia general, al igual que saber que las reglas de un juego mejoran el rendimiento en el campo.
Los protocolos de emergencia
establecen protocolos de emergencia claros para usar la radio en situaciones de crisis. Los usuarios deben saber cómo cambiar rápidamente las frecuencias o activar características de emergencia. Tener un plan establecido asegura que la comunicación permanezca ininterrumpida cuando más importa, así como un taladro de incendio prepara a todos para lo inesperado.