Escribe: Walkie-talkie DMR
Certificación: Otros
Potencia de salida: 500 mW,2W
Tamaño (mm):65,84*38,88
Parámetros | Condición de prueba | Mín. | Típico. | Máximo | Unidad |
Rango de voltaje | 3.7 | 7.4 | 8.5 | V | |
Temperatura de funcionamiento | -20 | 25 | 60 | °C | |
Rango de frecuencia | @UHF | 400 | 470 | megahercio | |
@VHF | 134 | 174 | megahercio | ||
@350 | 320 | 400 | megahercio | ||
Hora de inicio | 20 00 | EM | |||
Tasa de baudios de Uart | 57600 | puntos básicos | |||
Consumo actual | |||||
Corriente de sueño | CS bajado durante 3 segundos | < 55 | uA | ||
Corriente Rx | <160 | mamá | |||
Corriente de transmisión ( alta potencia ) | @VCC= 8 V, 5 W analógico | <1700 | mamá | ||
@VCC= 8 V, 5 W digitales | <1000 | mamá | |||
Corriente de transmisión ( baja potencia ) | @VCC= 8 V, 2 w analógico | <1100 | mamá | ||
@VCC= 8 V, 2 W digitales | <700 | mamá | |||
Parámetros de RF | |||||
Tolerancia de frecuencia | 0.5 | 1.5 | ppm | ||
Sensibilidad de modulación | Desplazamiento de frecuencia de 1,5 KHz/2,5 KHz (N/W) | 6 | 7 | 12 | vehículo motorizado |
Potencia del canal adyacente | @12.5K de compensación | -60 | -62 | dBm | |
Voltaje de entrada del micrófono | 0.1 | 1.6 | Vicepresidente | ||
Desplazamiento de frecuencia de modulación CTCSS | 0.35 | 0.4 | 0.6 | kHz | |
Características de modulación | 300 Hz | -13 | -11 | -9 | dB |
500 Hz | -9 | -6 | -5 | dB | |
1000 Hz | -3 | 0 | 1 | dB | |
2000 Hz | 3 | 6 | 7 | dB | |
3000 Hz | 5 | 7 | 11 | dB | |
Parámetros de recepción | |||||
Sensibilidad | Analógico (12 db SNR) | -120 | dBm | ||
Recepción de BER ( modulación DMR) | @ - 117 dBm | 5 | % | ||
Amplitud de salida de audio | 500 | vehículo motorizado | |||
Impedancia de salida de audio | 30 | Kohmio | |||
Selectividad del canal adyacente | Desplazamiento: +12,5 KHz | 60 | dB | ||
Desplazamiento: +12,5 KHz |
Pin N.º | Nombre del pin | E/S | Nivel estándar | Descripción |
1 | ENTRADA DE MICROONDAS | I | Entrada de señal de micrófono | |
2 | UART-TX | Oh | 0-3,3 V | Transmitir |
3 | UART-RX | I | 0-3,3 V | recibir |
4 , 12 | CAROLINA DEL NORTE | |||
5 | HST_TXD | Oh | 0-3,3 V | Pin de transmisión de datos (para actualizar el programa) |
6 | HST_RXD | I | 0-3,3 V | Recibir PIN de datos (para actualizar el programa) |
7 | HORMIGA | Pin de entrada/salida RF para conectar una antena de 50 ohmios | ||
8 , 9, 10 | Tierra | - | Suelo | |
11 | VCC | - | 0-8 V | Fuente de alimentación positiva |
13 | CS | I | 0-5 V | Pin de habilitación de suspensión del módulo, "0" para suspensión, "1" para estado de funcionamiento |
14 | PTT | I | 0-3,3 V | Pin de control de transmisión/recepción, "0" para transmisión, "1" para recepción, modo de recepción predeterminado ( este pin no se puede bajar durante el encendido, se debe bajar después de que se complete el reinicio del encendido ) |
15 | +3,3 V | - | Salida de 3,3 V , conectar a 50 mA | |
16 | SALIDA DE LÍNEA | Oh | Salida de audio | |
17 | T/R | Oh | 0-3,3 V | Pin indicador de estado de transmisión/recepción del módulo, emite nivel alto en estado de transmisión, nivel bajo en estado de recepción |
18 | HABLADO | Oh | 0-3,3 V | Pin indicador de señal de recepción (se puede conectar externamente para controlar el amplificador de audio), el nivel alto está activo, el valor predeterminado es el nivel bajo |
19 , 20 | Tierra | - | Suelo |
Este módulo es de alta potencia. Considerando los requisitos de refrigeración en diferentes escenarios de aplicación, ofrecemos un disipador térmico opcional, que los usuarios pueden usar según su entorno operativo específico.
La siguiente tabla muestra los datos de aumento de temperatura con el disipador de calor estándar.
Temperatura de prueba: 30 °C Potencia: 5 W Frecuencia: 425 MHz
Modo de funcionamiento | Temperatura del disipador de calor (°C) | Tiempo de funcionamiento (minutos) |
Modo digital | 30-63 | 3 |
Modo analógico | 30-60 | 1 |
Si el usuario no agrega un disipador de calor adicional, se recomienda que el tiempo de funcionamiento continuo del módulo no exceda 1 minuto.
La siguiente imagen muestra el diseño de referencia de nuestro producto. La PCB del módulo está encapsulada, con ranuras para las almohadillas, y la soldadura se aplica desde la parte posterior de la PCB. Este diseño transfiere mejor el calor a la otra PCB, que luego se conduce a la carcasa mediante un lingote de cobre.
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