SDR400
WDS
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Seria SDR400 szybkich modułów radiowych FM opartych na technologii radia programowego (SDR) zapewnia małe, niezawodne i niezawodne rozwiązanie do zdalnej komunikacji w tanich zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. To samo radio (moduł) można ustawić tak, aby wybierało pracę w paśmie 400/900 MHz lub 800 MHz.
Seria SDR400 cyfrowych radiotelefonów (modułów) o dużej szybkości ze przeskakiwaniem częstotliwości, charakteryzujących się dużym zasięgiem, dużą szybkością i niezawodnością, niskimi opóźnieniami i bezpieczną komunikacją danych. Obsługuje komunikację szeregową w trybie pełnego dupleksu i komunikację diagnostyczną. Seria SDR400 cyfrowego radia (modułu) o dużej prędkości z przeskakiwaniem częstotliwości charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem tłumienia szumów, eliminacją zakłóceń i elastyczną syntezą częstotliwości, modulacją cyfrową i technologią wykrywania dopasowanego filtra.
Seria SDR400 szybkiego cyfrowego radia (modułu) z przeskokiem częstotliwości, najwyższej klasy wydajność i wskaźniki techniczne, doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i niezawodne możliwości komunikacji oraz zaawansowana funkcja szyfrowania komunikacji, to wiodące w branży produkty do super cyfrowej transmisji.
Zaleta produktu
1. Punkt-punkt, punkt-wielopunkt, TDMA, przekazywanie sklepów, roaming
2. Oprogramowanie można ustawić tak, aby wybierało pasmo częstotliwości roboczej 400/900 MHz lub 800 MHz
3. Prędkość powietrza do 345 kb/s (przy 900 MHz)
4. Bardzo niski poziom hałasu i tłumienia zakłóceń 4-poziomowe filtrowanie
5. Moc nadawania 2 W / 5 W / 25 W (regulowana)
6,32-bitowy CRC z retransmisją, możliwość wyboru korekcji błędów w przód
7. Niezależny port diagnostyczny - zdalna diagnostyka w czasie rzeczywistym i kontrola sieci bezprzewodowej
8. Niskie zużycie energii w trybach uśpienia i percepcji
9.Zakres temperatur przemysłowych
10. Bardzo mały rozmiar
11. Opcje pakietu wtyczek przyłączeniowych klasy wojskowej
12. Kompatybilny z Microhard N920F
13. Kompatybilny z protokołem łącza danych PCC, Trimble, Satel GNSS/RTK











Parametry techniczne
Częstotliwość |
410-480 MHz/840-845 MHz/902-928 MHz |
||||
Metoda rozprowadzania/ Schemat modulacji |
Przeskakiwanie częstotliwości GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK |
||||
Korekta błędów w przód |
Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi |
||||
Wykrywanie błędów |
32 bity CRC,ARQ |
||||
Szyfrowanie |
Opcjonalnie (patrz opcja AES) |
||||
Zakres |
100 km |
||||
Interfejs szeregowy |
3,3 V CMOS, RS232/485 (do wyboru) |
||||
Szybkość transmisji szeregowej |
300bps do 230,4kbps |
||||
Tryby pracy |
Punkt-Punkt, Punkt-Wielopunkt, TDMA, wzmacniacz przechowujący i przekazujący, Peer-to-Peer |
||||
Interfejs sygnałów |
Diody RSSI, diody Tx/Rx, resetowanie, konfiguracja, Budzenie, tryb RS, 4 wejścia cyfrowe/ Wyjścia, 1 wejście analogowe, 1 wyjście analogowe |
||||
Zdalna diagnostyka |
Napięcie akumulatora, temperatura, RSSI, Statystyki pakietów |
||||
Odrzucenie |
Sąsiedni kanał @ 400 MHz: 60 dB Kanał alternatywny @ 400 MHz: 70 dB Sąsiedni kanał @ 900 MHz: 57 dB Kanał alternatywny przy 900 MHz: 65 dB |
||||
Napięcie rdzenia |
Dla mocy 1 W wymagane jest napięcie 3,3 V DC Dla mocy 2 W wymagane jest napięcie 3,6 V prądu stałego |
||||
Zużycie energii (3,3 V) |
Uśpienie: <1mA (przyszłość) stan spoczynku: 20 mA Rx: 45 mA do 98 mA Szczyt transmisji: 2A |
||||
Złącza |
Antena: UFL Dane: 80-pinowy SMT |
||||
Środowiskowy |
-55 ℃ ~ + 85 ℃ Wilgotność 5 ~ 95%, bez kondensacji |
||||
Waga |
Około. 5 gramów |
||||
Wymiary |
Około. 1,05 ”x1,3 ”x,13” (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) |
||||
Zatwierdzenia |
Część FCC 15.247 w oczekiwaniu IC RSS210 w oczekiwaniu FCC Część 15.90 w oczekiwaniu IC RSS119 w oczekiwaniu Oczekuje na CE |
||||
Częstotliwość 410 do 480 MHz (pasmo licencjonowane) |
|||||
Szybkość (kb/s) |
moc |
Czułość (dBm) |
Szerokość pasma (kHz) |
Regulacyjne |
|
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 |
|
Częstotliwość 410 do 480 MHz (przeskakiwanie częstotliwości) |
|||||
56 |
2W** |
-113 |
60 |
Nic* |
|
115.2 |
2W** |
-109 |
150 |
Nic* |
|
172.8 |
2W** |
-108 |
180 |
Nic* |
|
230.4 |
2W** |
-106 |
230 |
Nic* |
|
276.4 |
2W** |
-105 |
230 |
Nic* |
|
345 |
2W** |
-103 |
400 |
Nic* |
|
Częstotliwość 840-845/902-928 MHz (przeskakiwanie częstotliwości) |
|||||
19.2 |
1 W |
-116 |
25 |
FCC/IC |
|
56 |
1 W |
-113 |
60 |
FCC/IC |
|
115.2 |
1 W |
-109 |
150 |
FCC/IC |
|
172.8 |
1 W |
-108 |
180 |
FCC/IC |
|
230.4 |
1 W |
-106 |
230 |
FCC/IC |
|
276.4 |
1 W |
-105 |
230 |
FCC/IC |
|
345 |
1 W |
-103 |
400 |
FCC/IC |
|
19.2 |
2W** |
-115 |
25 |
Nic* |
|
56 |
2W** |
-110 |
60 |
Nic* |
|
115.2 |
2W** |
-109 |
150 |
Nic* |
|
172.8 |
2W** |
-108 |
180 |
Nic* |
|
230.4 |
2W** |
-106 |
230 |
Nic* |
|
276.4 |
2W** |
-105 |
230 |
Nic* |
|
345 |
2W** |
-103 |
400 |
Nic* |
|
Opcje zamówienia |
|||||
SDR400 |
Model podstawowy (1 W 900 MHz FHSS i 2 W 400 MHz Praca wąskopasmowa) |
||||
-840 |
Przeskok częstotliwości 840-845 MHz i pojedynczy kanał |
||||
-AES |
128-bitowe szyfrowanie AES |
||||
-C1S |
1 W przy 900 MHz, przeskok 400 MHz i 2 W 400 MHz Licencjonowany i 128-bitowy AES |
||||
-C2S |
2 W przy 900 MHz, przeskakiwanie 400 MHz i 2 W 400 MHz Licencjonowany i 128-bitowy AES |
||||
Optymalne umiejscowienie
Aby uzyskać najlepszą wydajność, umieść radio cyfrowe w miejscu wolnym od przeszkód. Unikaj obszarów, w których znajdują się ciężkie maszyny lub inne źródła zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ mogą one zakłócać sygnał radiowy. Pomyśl o tym jak o ustawieniu anteny satelitarnej; im wyraźniejsza linia wzroku, tym silniejsze połączenie.
Regularna konserwacja
Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Utrzymanie radia w czystości i upewnienie się, że wszystkie połączenia są bezpieczne, pomoże zachować jego funkcjonalność. Podobnie jak w przypadku każdego zaawansowanego sprzętu, proaktywna opieka może zapobiec kosztownym naprawom i przestojom.
Temperatura i środowisko
Należy zwrócić uwagę na zakres temperatur pracy określony przez producenta. Radio cyfrowe z szybką przeskokiem częstotliwości zostało zbudowane tak, aby wytrzymać różne warunki środowiskowe, ale ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na wydajność. Aby uniknąć nieprawidłowego działania, należy upewnić się, że urządzenie jest używane w zalecanych granicach temperatur.
Stabilność zasilania
Zapewnij stabilne zasilanie radia. Wahania lub przerwy w zasilaniu mogą prowadzić do problemów z wydajnością, a nawet awarii sprzętu. Zaleca się stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w celu ochrony przed przepięciami elektrycznymi, podobnie jak noszenie kasku w celu ochrony podczas ryzykownych czynności.
Ustawienia częstotliwości
Konfigurując radio, należy upewnić się, że ustawienia częstotliwości są zgodne z lokalnymi przepisami i normami. Użycie właściwej częstotliwości nie tylko zwiększa niezawodność komunikacji, ale także zapobiega zakłóceniom z innymi urządzeniami. Praktyka ta przypomina zapewnienie, że wszyscy w zespole nadają na tych samych falach, co zapewnia efektywną współpracę.
Szkolenia i zapoznawanie
Odpowiednie szkolenie użytkowników ma kluczowe znaczenie. Upewnij się, że cały personel jest zaznajomiony z elementami sterującymi i funkcjami radia cyfrowego. Zrozumienie sposobu poruszania się po systemie może znacznie zmniejszyć liczbę błędów i poprawić ogólną wydajność, podobnie jak znajomość zasad gry poprawia wydajność na boisku.
Protokoły awaryjne
Ustal jasne protokoły awaryjne dotyczące korzystania z radia w sytuacjach kryzysowych. Użytkownicy powinni wiedzieć, jak szybko zmieniać częstotliwości lub aktywować funkcje awaryjne. Posiadanie planu gwarantuje, że komunikacja pozostanie nieprzerwana tam, gdzie ma to największe znaczenie, tak jak ćwiczenia przeciwpożarowe przygotowują wszystkich na nieoczekiwane.