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SDR400 シリーズ - 高速周波数ホッピング デジタル ラジオ

400 MHz ライセンス、800/900 MHz ISM、最大 2 ワット、拡張温度、デュアル シリアル ポート、優れた感度
  • SDR400

  • WDS

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ソフトウェア ラジオ (SDR) テクノロジーに基づく高速 FM ラジオ (モジュール) の SDR400 シリーズは、低コストでスペースに制約のあるアプリケーション向けに、小型で信頼性の高いリモート通信ソリューションを提供します。同じ無線機(モジュール)を設定して、400/900MHz または 800MHz 帯域の作業を選択することができます。

SDR400 シリーズの高速周波数ホッピング デジタル ラジオ (モジュール) は、長距離、高速、信頼性、低遅延、安全なデータ通信の利点を備えています。全二重シリアル通信と診断通信をサポートします。 SDR400 シリーズの高速周波数ホッピング デジタル ラジオ (モジュール) は、非常に高いノイズ抑制、妨害電波の除去、柔軟な周波数合成、デジタル変調、および整合フィルター検出テクノロジーを備えています。

SDR400シリーズは、高速周波数ホッピングデジタル無線機(モジュール)のスーパークラスの性能と技術指標、優れた電磁妨害耐性、信頼性の高い通信能力、高度な暗号化通信機能を備えた、業界をリードするスーパーデジタル伝送製品です。



製品の利点

1.ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、TDMA、ストアフォワーディング、ローミング

2.ソフトウェアは400 / 900MHzまたは800MHzの動作周波数帯域を選択するように設定できます。

3. 最大 345kbps (@ 900MHz) の通信速度

4.超低ノイズおよび妨害電波抑制4レベルフィルタリング

5.送信電力 2 W / 5 W / 25 W (調整可能)

6.32 ビット CRC、再送信、選択可能な前方誤り訂正機能付き

7.独立した診断ポート - リアルタイムのリモート診断とワイヤレスネットワーク制御

8.スリープモードと知覚モードの低消費電力

9.工業用温度範囲

10.非常に小さいサイズ

11.航空、軍用グレードの接続プラグ パッケージ オプション

12.マイクロハードN920Fと互換性があります

13.PCC、Trimble、Satel GNSS / RTK データリンクプロトコルと互換性があります。


SDR400モジュールSDR400整机hp840 hp900 2SDR400&SDR400T

SDR400LSDR400HSDR400 10+15+25ENSDR400-マルチチャンネル 2

Digi 9XTend 互換 2MDS EL805互換2マイクロハードN920互換2


技術的パラメータ

頻度

410~480MHz/840~845MHz/902~928MHz

散布方法/

変調方式

周波数ホッピング

GMSK、2GFSK、4GFSK、QPSK

前方誤り訂正

ハミング、BCH、ゴーレイ、リードソロモン、ビタビ

エラー検出

32ビットのCRC、ARQ

暗号化

オプション (AES オプションを参照)

範囲

100km

シリアルインターフェース

3.3V CMOS、RS232/485(選択可能)

シリアルボーレート

300bps~230.4kbps

動作モード

ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、

TDMA、ストア&フォワードリピータ、

ピアツーピア                            

信号インターフェース

RSSI LED、Tx/Rx LED、リセット、設定、

ウェイクアップ、RSモード、4デジタル入力/

出力、アナログ入力 1 つ、アナログ出力 1 つ

リモート診断

バッテリー電圧、温度、RSSI、

パケット統計                                          

拒絶

隣接チャンネル @ 400 MHz:60 dB

代替チャンネル @ 400 MHz:70 dB

隣接チャンネル @ 900 MHz:57 dB

代替チャンネル @ 900 MHz:65 dB

コア電圧

1Wには3.3VDCが必要です

2Wには3.6VDCが必要です

消費電力

(3.3V)

スリープ: <1mA(将来)

アイドル:20mA

Rx: 45mA ~ 98mA

送信ピーク: 2A

コネクタ

アンテナ:UFL  

データ:80ピンSMT

環境

-55℃~+85℃

湿度5~95%、結露なきこと

重さ

約5グラム

寸法

約1.05x1.3x.13

(26.5mm×33mm×3.5mm)

承認

FCC パート 15.247 保留中

IC RSS210 保留中

FCC パート 15.90 保留中

IC RSS119 保留中

CE 保留中

周波数 410~480MHz(認可帯域)

レート(kbps)

感度(dBm)

帯域幅(kHz)

規制

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

周波数 410~480MHz(周波数ホッピング)

56

2W**

-113

60

なし*

115.2

2W**

-109

150

なし*

172.8

2W**

-108

180

なし*

230.4

2W**

-106

230

なし*

276.4

2W**

-105

230

なし*

345

2W**

-103

400

なし*

周波数 840-845/902-928MHz(周波数ホッピング)

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

なし*

56

2W**

-110

60

なし*

115.2

2W**

-109

150

なし*

172.8

2W**

-108

180

なし*

230.4

2W**

-106

230

なし*

276.4

2W**

-105

230

なし*

345

2W**

-103

400

なし*

注文オプション

SDR400

 ベースモデル(1W 900MHz FHSS & 2W 400MHz)

狭帯域動作)

-840

 840~845MHzの周波数ホッピングとシングルチャンネル

-AES

 128ビットAES暗号化

-C1S

 1W @ 900MHz、400MHz ホッピング & 2W 400MHz

ライセンス取得済みの 128 ビット AES

-C2S

 2W @ 900MHz、400MHz ホッピング & 2W 400MHz  

ライセンス取得済みの 128 ビット AES




  • 最適な配置
    最高のパフォーマンスを得るには、デジタル ラジオを障害物のない場所に配置してください。無線信号が妨害される可能性があるため、重機やその他の電磁干渉源がある場所は避けてください。これはパラボラアンテナの位置を決めるようなものだと考えてください。視界がクリアであればあるほど、つながりは強くなります。

  • 定期メンテナンス
    機器に摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。無線機を清潔に保ち、すべての接続が安全であることを確認することは、その機能を維持するのに役立ちます。他の高度な機器と同様に、予防的なケアを行うことで、高額な修理やダウンタイムを防ぐことができます。

  • 温度と環境
    メーカーが指定した動作温度範囲に注意してください。高速周波数ホッピング デジタル ラジオは、さまざまな環境条件に耐えるように設計されていますが、極端な温度はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。誤動作を避けるために、デバイスが推奨温度制限内で使用されていることを確認してください。

  • 電源の安定性
    無線機への安定した電源供給を確保します。電力の変動や中断は、パフォーマンスの問題や機器の故障につながる可能性があります。危険な活動中に保護のためにヘルメットを着用するのと同じように、電気サージから保護するためにサージプロテクターを使用することをお勧めします。

  • 周波数設定
    無線を構成するときは、周波数設定が地域の規制と標準に準拠していることを確認してください。正しい周波数を使用することで通信の信頼性が高まるだけでなく、他の機器との干渉を防ぐことができます。この実践は、効果的なコラボレーションを実現するために、チームの全員が同じ波長を合わせているかどうかを確認することに似ています。

  • トレーニングと習熟
    ユーザーに対する適切なトレーニングは非常に重要です。すべての担当者がデジタル ラジオの操作制御と機能を熟知していることを確認してください。ゲームのルールを知ることでフィールドでのパフォーマンスが向上するのと同じように、システムの操作方法を理解すると、エラーが大幅に減少し、全体的な効率が向上します。

  • 緊急プロトコル
    危機的状況で無線を使用するための明確な緊急プロトコルを確立します。ユーザーは、周波数をすばやく切り替えたり、緊急機能を有効にしたりする方法を知っておく必要があります。計画を立てておけば、消防訓練で全員が予期せぬ事態に備えるのと同じように、最も重要なときにコミュニケーションが中断されなくなります。


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