Dostawcy: Wzmacniacze RF

DTC Codan

Radia definiowane programowo (SDR) i radia IP Mesh dla bezzałogowych statków powietrznych, dronów, bezzałogowych pojazdów naziemnych i robotyki

Zaprezentuj swoje możliwości

Jeśli projektujesz, budujesz lub dostarczasz Wzmacniacze RF, Załóż profil, aby zaprezentować swoje możliwości i nawiązać kontakt z osobami, które aktywnie poszukują Twoich rozwiązań.

Utwórz profil dostawcy

Wzmacniacze RF dla dronów i bezzałogowych statków powietrznych

Caroline Rees

Aktualizacja:

Wzmacniacze częstotliwości radiowej

Wzmacniacze RF to urządzenia elektroniczne służące do przekształcania sygnału w zakresie częstotliwości radiowej widma elektromagnetycznego na sygnał o wyższej amplitudzie. Sygnały częstotliwości radiowej są wykorzystywane przez drony i inne systemy bezzałogowe do sterowania i kontroli, komunikacji i telemetrii oraz przesyłania danych z urządzeń takich jak kamery i inne czujniki.

Wiele wzmacniaczy częstotliwości radiowej można podzielić na różne klasy, oznaczone literami od A do F, które oznaczają różne tryby pracy. Różne klasy są wykorzystywane do różnych celów projektowych, w zależności od pożądanych właściwości, takich jak wzmocnienie, moc wyjściowa, szerokość pasma, sprawność, liniowość i dopasowanie impedancji.
Wzmacniacze sygnału dronów

Wzmacniacz RF firmy TRIAD RF Systems

Dwukierunkowy wzmacniacz RF TTRM4002R firmy Triad RF Systems

Wzmacniacze mocy RF zwiększają moc sygnału przed jego dostarczeniem do anteny nadajnika, zapewniając sygnałowi wystarczającą siłę, aby pokonał on wymaganą odległość po wysłaniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku bezzałogowych statków powietrznych (UAV), które pokonują duże odległości i muszą utrzymywać stałe połączenie komunikacyjne o dużej przepustowości. Wzmacniacze mocy i wzmacniacze sygnału muszą mieć wystarczające wzmocnienie, aby móc wzmocnić sygnał do poziomu wymaganego przez antenę.

Ważną właściwością wzmacniaczy mocy RF jest liniowość, która jest miarą tego, jak niewielkie zniekształcenia sygnału powoduje wzmacniacz. Wysoka liniowość ma szczególne znaczenie w przypadku technik modulacji o dużej szybkości transmisji danych, takich jak CODFM. Często wiąże się to z obniżeniem sprawności, która jest definiowana jako użyteczna moc wyjściowa wzmacniacza podzielona przez jego całkowitą moc wejściową.

Wydajne wzmacniacze RF są ważne dla mniejszych i ograniczonych pod względem rozmiarów, masy i mocy (SWaP) bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Efekty tego kompromisu można poprawić, stosując nowsze, bardziej wydajne technologie, takie jak tranzystory azotku galu (GaN), a także technologie wstępnego zniekształcania w celu poprawy liniowości.

Wzmacniacze niskoszumowe i antenowe

Wzmacniacz częstotliwości radiowej firmy Triad RF Systems

Dwukierunkowy wzmacniacz RF TTRM2002 firmy Triad RF Systems

Wzmacniacze niskoszumowe (LNA) znajdują się zazwyczaj na końcu odbiorczym systemu radiowego, pomiędzy anteną a odbiornikiem. Wzmacniają one słabe sygnały odbierane przez antenę odbiorczą radia i są zaprojektowane tak, aby robić to bez wprowadzania zbyt dużego dodatkowego szumu do sygnału, zapewniając w ten sposób, że stosunek sygnału do szumu nie ulega znacznemu pogorszeniu.

Wzmacniacze niskoszumowe pomagają zmaksymalizować czułość odbiornika, którą definiuje się jako jego zdolność do skutecznego wykrywania i przetwarzania słabych sygnałów. Czułość jest szczególnie ważna w przypadku bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu, które mogą być zmuszone do odbioru sygnałów radiowych nadawanych z dużej odległości.

Wzmacniacze dwukierunkowe

Wzmacniacze dwukierunkowe łączą wzmacniacz mocy RF z wzmacniaczem niskoszumowym, zapewniając w ten sposób rozwiązanie pozwalające na zwiększenie zasięgu zarówno części nadawczej, jak i odbiorczej łącza danych bezzałogowego statku powietrznego. Wzmacniacz mocy RF pozwala pojazdowi utrzymać łącza danych na większych odległościach, a wzmacniacz niskoszumowy zapewnia optymalny odbiór komunikatów. Oba czynniki pozwalają bezzałogowemu statkowi powietrznemu latać dalej.

Wzmacniacze dwukierunkowe mogą zapewniać pracę w trybie półdupleksowym lub pełnodupleksowym. Tryb pełnodupleksowy umożliwia jednoczesną transmisję i odbiór, natomiast tryb półdupleksowy pozwala na wykonywanie tylko jednej z tych czynności naraz.