SDR400
Wds
disponibilidade de sensibilidade: | |
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quantidade: | |
A série SDR400 de rádio FM de alta velocidade (módulos) com base na tecnologia de rádio de software (SDR) fornece uma solução pequena, confiável e confiável de comunicação remota para aplicações com restrição de espaço de baixo custo. O mesmo rádio (módulo) pode ser definido para selecionar o trabalho na banda de 400/900MHz ou 800MHz.
SDR400 Série de rádio digital de salto de alta velocidade (módulo) com vantagens de longo alcance, alta velocidade, baixa latência e comunicação de dados seguros. Suporta comunicação serial duplex completa e comunicação diagnóstica. SDR400 Série de rádio digital de salto de alta velocidade (módulo) tem uma supressão de ruído muito alta, exclusão de bloqueio e síntese de frequência flexível, modulação digital e tecnologia de detecção de filtro correspondente.
SDR400 Série de Rádio Digital de Rádio Digital (Módulo) de alta velocidade (módulo) Desempenho e indicadores técnicos, excelente resistência à interrupção eletromagnética e recursos confiáveis de comunicação e função de comunicação de criptografia avançada, é os principais produtos de transmissão digital super digital do setor.
Vantagem do produto
1. Ponto a ponto, ponto a multiponto, TDMA, encaminhamento de armazenamento, roaming
2.O software pode ser configurado para selecionar a faixa de frequência operacional 400 / 900MHz ou 800MHz
3.Air acelerar até 345kbps (@ 900MHz)
4.Ultra Baixo ruído e supressão de bloqueio de filtragem de 4 níveis
5.Transmit Power 2 W / 5 W / 25 W (ajustável)
CRC de 6,32 bits com retransmissão, correção de erro direto selecionável
7. Porta de diagnóstico independente - diagnóstico remoto em tempo real e controle de rede sem fio
8. Low Consumo de energia dos modos de sono e percepção
9. Faixa de temperatura industrial
10. Muito tamanho pequeno
11.viação, opções de pacote de plugue de conexão de grau militar
12.compatível com microhard n920f
13.compatible com PCC, Trimble, Satel GNSS / RTK Data Link Protocol
A série SDR400 de rádio FM de alta velocidade (módulos) com base na tecnologia de rádio de software (SDR) fornece uma solução pequena, confiável e confiável de comunicação remota para aplicações com restrição de espaço de baixo custo. O mesmo rádio (módulo) pode ser definido para selecionar o trabalho na banda de 400/900MHz ou 800MHz.
SDR400 Série de rádio digital de salto de alta velocidade (módulo) com vantagens de longo alcance, alta velocidade, baixa latência e comunicação de dados seguros. Suporta comunicação serial duplex completa e comunicação diagnóstica. SDR400 Série de rádio digital de salto de alta velocidade (módulo) tem uma supressão de ruído muito alta, exclusão de bloqueio e síntese de frequência flexível, modulação digital e tecnologia de detecção de filtro correspondente.
SDR400 Série de Rádio Digital de Rádio Digital (Módulo) de alta velocidade (módulo) Desempenho e indicadores técnicos, excelente resistência à interrupção eletromagnética e recursos confiáveis de comunicação e função de comunicação de criptografia avançada, é os principais produtos de transmissão digital super digital do setor.
Vantagem do produto
1. Ponto a ponto, ponto a multiponto, TDMA, encaminhamento de armazenamento, roaming
2.O software pode ser configurado para selecionar a faixa de frequência operacional 400 / 900MHz ou 800MHz
3.Air acelerar até 345kbps (@ 900MHz)
4.Ultra Baixo ruído e supressão de bloqueio de filtragem de 4 níveis
5.Transmit Power 2 W / 5 W / 25 W (ajustável)
CRC de 6,32 bits com retransmissão, correção de erro direto selecionável
7. Porta de diagnóstico independente - diagnóstico remoto em tempo real e controle de rede sem fio
8. Low Consumo de energia dos modos de sono e percepção
9. Faixa de temperatura industrial
10. Muito tamanho pequeno
11.viação, opções de pacote de plugue de conexão de grau militar
12.compatível com microhard n920f
13.compatible com PCC, Trimble, Satel GNSS / RTK Data Link Protocol
Parâmetros técnicos
Freqüência | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Método de Spereading/ Esquema de modulação | Salto de frequência GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Correção de erro a diante | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Detecção de erro | 32 bits de CRC, ARQ | ||||
Criptografia | Opcional (opção veja-AES) | ||||
Faixa | 100km | ||||
Interface serial | 3,3V CMOS, RS232/485 (selectble) | ||||
Taxa de transmissão em série | 300bps a 230,4kbps | ||||
Modos de operação | Ponto a ponto, ponto a multiponto, TDMA, Store & For-Ward Repeater, Pessoa para pessoa | ||||
Interface de sinais | LEDs RSSI, LEDs TX/RX, Reset, Config, Despertar, rsmode, 4 lnputs digitais/ Saídas, 1Analog Lnput, saída 1Analog | ||||
Diagnóstico remoto | Tensão da bateria, temperatura, rssi, Estatísticas de pacotes | ||||
Rejeição | Canal adjacente a 400 MHz: 60 dB Canal alternativo a 400 MHz: 70 dB Canal adjacente a 900 MHz: 57 dB Canal alternativo a 900 MHz: 65 dB | ||||
Tensão do núcleo | 3.3VDC é necessário para 1W 3.6VDC é necessário para 2W | ||||
Consumo de energia (3.3V) | Sono: <1MA (futuro) Ldle: 20Ma RX: 45mA a 98MA TX Peak: 2a | ||||
Conectores | Antena: UFL Dados: 80 pinos SMT | ||||
Ambiental | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% de umidade, não condensador | ||||
Peso | Aprox. 5 gramas | ||||
Dimensões | Aprox. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) | ||||
Aprovações | FCC Parte 15.247 pendente IC RSS210 pendente FCC Parte 15.90 pendente IC RSS119 pendente CE pendente | ||||
Frequência 410 a 480MHz (banda licenciada) | |||||
Taxa (KBPS) | poder | Sensibilidade (DBM) | Largura de banda (KHz) | Regulatório | |
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 | |
Frequência 410 a 480MHz (salto de frequência) | |||||
56 | 2W ** | -113 | 60 | Nenhum* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nenhum* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nenhum* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nenhum* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nenhum* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nenhum* | |
Frequência 840-845/902-928MHz (salto de frequência) | |||||
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 | Nenhum* | |
56 | 2W ** | -110 | 60 | Nenhum* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nenhum* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nenhum* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nenhum* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nenhum* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nenhum* | |
Opções de pedido | |||||
SDR400 | Modelo base (1W 900MHz FHSS e 2W 400MHz Operação de banda estreita) | ||||
-840 | 840-845MHz de salto de frequência e canal único | ||||
-Aes | Criptografia AES de 128 bits | ||||
-C1s | 1W @ 900MHz, 400MHz Hopping e 2W 400MHz Aes licenciado e 128 bits | ||||
-C2s | 2W @ 900MHz, 400MHz Hopping e 2W 400MHz Aes licenciado e 128 bits |
Parâmetros técnicos
Freqüência | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Método de Spereading/ Esquema de modulação | Salto de frequência GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Correção de erro a diante | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Detecção de erro | 32 bits de CRC, ARQ | ||||
Criptografia | Opcional (opção veja-AES) | ||||
Faixa | 100km | ||||
Interface serial | 3,3V CMOS, RS232/485 (selectble) | ||||
Taxa de transmissão em série | 300bps a 230,4kbps | ||||
Modos de operação | Ponto a ponto, ponto a multiponto, TDMA, Store & For-Ward Repeater, Pessoa para pessoa | ||||
Interface de sinais | LEDs RSSI, LEDs TX/RX, Reset, Config, Despertar, rsmode, 4 lnputs digitais/ Saídas, 1Analog Lnput, saída 1Analog | ||||
Diagnóstico remoto | Tensão da bateria, temperatura, rssi, Estatísticas de pacotes | ||||
Rejeição | Canal adjacente a 400 MHz: 60 dB Canal alternativo a 400 MHz: 70 dB Canal adjacente a 900 MHz: 57 dB Canal alternativo a 900 MHz: 65 dB | ||||
Tensão do núcleo | 3.3VDC é necessário para 1W 3.6VDC é necessário para 2W | ||||
Consumo de energia (3.3V) | Sono: <1MA (futuro) Ldle: 20Ma RX: 45mA a 98MA TX Peak: 2a | ||||
Conectores | Antena: UFL Dados: 80 pinos SMT | ||||
Ambiental | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% de umidade, não condensador | ||||
Peso | Aprox. 5 gramas | ||||
Dimensões | Aprox. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) | ||||
Aprovações | FCC Parte 15.247 pendente IC RSS210 pendente FCC Parte 15.90 pendente IC RSS119 pendente CE pendente | ||||
Frequência 410 a 480MHz (banda licenciada) | |||||
Taxa (KBPS) | poder | Sensibilidade (DBM) | Largura de banda (KHz) | Regulatório | |
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 | |
Frequência 410 a 480MHz (salto de frequência) | |||||
56 | 2W ** | -113 | 60 | Nenhum* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nenhum* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nenhum* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nenhum* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nenhum* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nenhum* | |
Frequência 840-845/902-928MHz (salto de frequência) | |||||
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 | Nenhum* | |
56 | 2W ** | -110 | 60 | Nenhum* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nenhum* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nenhum* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nenhum* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nenhum* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nenhum* | |
Opções de pedido | |||||
SDR400 | Modelo base (1W 900MHz FHSS e 2W 400MHz Operação de banda estreita) | ||||
-840 | 840-845MHz de salto de frequência e canal único | ||||
-Aes | Criptografia AES de 128 bits | ||||
-C1s | 1W @ 900MHz, 400MHz Hopping e 2W 400MHz Aes licenciado e 128 bits | ||||
-C2s | 2W @ 900MHz, 400MHz Hopping e 2W 400MHz Aes licenciado e 128 bits |
Posicionamento ideal
para o melhor desempenho, coloque o rádio digital em um local livre de obstruções. Evite áreas com máquinas pesadas ou outras fontes de interferência eletromagnética, pois elas podem atrapalhar o sinal de rádio. Pense nisso como posicionar uma banda de satélite; Quanto mais clara a linha de visão, mais forte a conexão.
Manutenção regular
inspeciona regularmente o equipamento quanto a quaisquer sinais de desgaste ou danos. Manter o rádio limpo e garantir que todas as conexões estejam seguras ajudarão a manter sua funcionalidade. Como qualquer equipamento sofisticado, os cuidados proativos podem evitar reparos dispendiosos e tempo de inatividade.
A temperatura e o ambiente
estão atentos à faixa de temperatura operacional especificada pelo fabricante. O rádio digital de salto em alta velocidade é construído para suportar várias condições ambientais, mas temperaturas extremas podem afetar o desempenho. Verifique se o dispositivo é usado dentro dos limites de temperatura recomendados para evitar mau funcionamento.
A estabilidade da fonte de alimentação
garante uma fonte de alimentação estável no rádio. Flutuações ou interrupções no poder podem levar a problemas de desempenho ou até falha no equipamento. É aconselhável usar protetores de surto para proteger contra surtos elétricos, assim como usar um capacete para proteção durante atividades de risco.
Configurações de frequência
Ao definir o rádio, verifique se as configurações de frequência estão em conformidade com os regulamentos e padrões locais. O uso da frequência correta não apenas aprimora a confiabilidade da comunicação, mas também evita a interferência em outros dispositivos. Essa prática é semelhante a garantir que todos em uma equipe estejam no mesmo comprimento de onda para uma colaboração eficaz.
O treinamento e familiarização
adequados para os usuários é crucial. Certifique -se de que todo o pessoal esteja familiarizado com os controles operacionais e recursos do rádio digital. Compreender como navegar no sistema pode reduzir significativamente os erros e melhorar a eficiência geral, assim como conhecer as regras de um jogo aprimora o desempenho em campo.
Os protocolos de emergência
estabelecem protocolos de emergência claros para o uso do rádio em situações de crise. Os usuários devem saber como alternar rapidamente as frequências ou ativar os recursos de emergência. Ter um plano em vigor garante que a comunicação permaneça ininterrupta quando mais importa, assim como uma broca de incêndio prepara todos para o inesperado.
Posicionamento ideal
para o melhor desempenho, coloque o rádio digital em um local livre de obstruções. Evite áreas com máquinas pesadas ou outras fontes de interferência eletromagnética, pois elas podem atrapalhar o sinal de rádio. Pense nisso como posicionar uma banda de satélite; Quanto mais clara a linha de visão, mais forte a conexão.
Manutenção regular
inspeciona regularmente o equipamento quanto a quaisquer sinais de desgaste ou danos. Manter o rádio limpo e garantir que todas as conexões estejam seguras ajudarão a manter sua funcionalidade. Como qualquer equipamento sofisticado, os cuidados proativos podem evitar reparos dispendiosos e tempo de inatividade.
A temperatura e o ambiente
estão atentos à faixa de temperatura operacional especificada pelo fabricante. O rádio digital de salto em alta velocidade é construído para suportar várias condições ambientais, mas temperaturas extremas podem afetar o desempenho. Verifique se o dispositivo é usado dentro dos limites de temperatura recomendados para evitar mau funcionamento.
A estabilidade da fonte de alimentação
garante uma fonte de alimentação estável no rádio. Flutuações ou interrupções no poder podem levar a problemas de desempenho ou até falha no equipamento. É aconselhável usar protetores de surto para proteger contra surtos elétricos, assim como usar um capacete para proteção durante atividades de risco.
Configurações de frequência
Ao definir o rádio, verifique se as configurações de frequência estão em conformidade com os regulamentos e padrões locais. O uso da frequência correta não apenas aprimora a confiabilidade da comunicação, mas também evita a interferência em outros dispositivos. Essa prática é semelhante a garantir que todos em uma equipe estejam no mesmo comprimento de onda para uma colaboração eficaz.
O treinamento e familiarização
adequados para os usuários é crucial. Certifique -se de que todo o pessoal esteja familiarizado com os controles operacionais e recursos do rádio digital. Compreender como navegar no sistema pode reduzir significativamente os erros e melhorar a eficiência geral, assim como conhecer as regras de um jogo aprimora o desempenho em campo.
Os protocolos de emergência
estabelecem protocolos de emergência claros para o uso do rádio em situações de crise. Os usuários devem saber como alternar rapidamente as frequências ou ativar os recursos de emergência. Ter um plano em vigor garante que a comunicação permaneça ininterrupta quando mais importa, assim como uma broca de incêndio prepara todos para o inesperado.