Como comunicaciones UAV, redes LTE privadas, y los sistemas de banda ancha de banda L continúan evolucionando, el 1.4 Banda de frecuencia GHz (1428–1468MHz) se ha vuelto cada vez más importante para los enlaces inalámbricos confiables.
Los sistemas que operan en esta banda a menudo adoptan TDD (Duplex de división de tiempo) y Modulación OFDM, Ambos imponen requisitos estrictos sobre el rendimiento del front-end de RF, especialmente los amplificadores de potencia..
En este articulo, presentamos un Amplificador de potencia bidireccional 2T2R de alto rendimiento (BDA) diseñado específicamente para estas aplicaciones exigentes.
Aquí hay una consulta de un cliente.
Estoy buscando un amplificador de potencia bidireccional. (BDA) compatible con un 1.4 Sistema de banda ancha GHz que utiliza modulación OFDM y TDD (Duplex de división de tiempo). Para garantizar un rendimiento óptimo, ¿Podría especificar P1dB y la potencia de salida lineal en 1.4 GHz, la velocidad de conmutación RX/TX en microsegundos, y la figura de ruido (NF) de la ruta RX? Además, Me gustaría saber el consumo de corriente típico a máxima potencia., la tensión de alimentación requerida, y si el diseño térmico es adecuado para la refrigeración pasiva en una plataforma UAV móvil. Mi dispositivo es 1428-1468 rango de mhz. Mi dispositivo tiene dos antenas de 10 vatios.. Cómo utilizar un interruptor de encendido/apagado? Solo conecta ext. Conexión PA derecha ¿Tiene un amplificador de dispositivo 2T2R?.
1. Descripción del producto
Esta 1.4 Amplificador bidireccional GHz (BDA) está diseñado para alta linealidad, sistemas inalámbricos de doble canal.
Tabla de contenido
Características clave:
- Rango de frecuencia: 1428–1468MHz
- Arquitectura: 2T2R (2 Transmitir / 2 Recibir)
- Potencia de salida: 10W por canal
- Modo dúplex: TDD
- Soporte de modulación: OFDM
- Solicitud: UAV, banda ancha inalámbrica, sistemas de comunicación táctica

2. Por qué es importante este amplificador
Alta linealidad para señales OFDM
Las señales OFDM tienen una alta relación pico-promedio (Trápa), Requiere que los amplificadores funcionen en una región altamente lineal..
- P1dB: ≥ 40 dBm
- Potencia de salida lineal (OFDM): 34–37dBm
- Garantiza un EVM bajo y una distorsión mínima de la señal.
Rendimiento de conmutación TDD rápido
Los sistemas TDD requieren un cambio rápido entre los modos de transmisión y recepción..
- Tiempo de conmutación RX/TX: ≤ 5 µs
- Permite una alineación precisa de la sincronización y reduce la pérdida de paquetes
Ruta RX de bajo ruido
La sensibilidad del receptor es fundamental en las comunicaciones de largo alcance.
- Figura de ruido (NF): ≤ 2.5 dB
- Mantiene una alta integridad de la señal en condiciones de señal débil
Consumo de energía eficiente
Optimizado para plataformas móviles y aéreas:
- Tensión de alimentación: 12V / 24V / 28V
- Consumo actual: ~2–4A @ 28V (salida máxima)
- La alta eficiencia reduce el estrés térmico
Diseño térmico para aplicaciones UAV
- Diseñado para refrigeración pasiva con disipador de calor
- Adecuado para entornos asistidos por flujo de aire (Vuelo UAV)
- Compacto y liviano
3. Integración & Uso
Conexiones RF
- 2 × salidas TX
- 2 × Entradas RX
- 50Ω Impedancia
Control de PA externo
- soportes Activar transmisión (DOLOR) pasador de control
- Permite una rápida conmutación y administración de energía.
Opciones de encendido/apagado
- Interruptor de alimentación CC (Método sencillo)
- Control de habilitación GPIO (Recomendado)
4. Aplicaciones típicas
- Enlaces de datos UAV
- Sistemas de banda ancha de banda L
- Redes de comunicación de emergencia.
- Sistemas de radio tácticos
- Plataformas de transmisión de vídeo
Hoja de datos completa
1. Especificaciones generales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 1428 - 1468 megahercio |
| Arquitectura | 2T2R |
| Modo dúplex | TDD |
| Modulación | Compatible con OFDM |
| Potencia de salida | 10W por canal |
2. Transmisor (TX) Presupuesto
| Parámetro | mín. | Típico | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Salida P1dB | 40 | 41 | 42 | dBm |
| Potencia de salida lineal (OFDM) | 34 | 35 | 37 | dBm |
| Ganancia | 30 | 32 | 35 | dB |
| Pérdida de retorno de entrada | – | 10 | – | dB |
| Pérdida de retorno de salida | – | 10 | – | dB |
3. Receptor (RX) Presupuesto
| Parámetro | mín. | Típico | Max | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | 10 | 15 | 20 | dB |
| Figura de ruido (NF) | – | 2.2 | 2.8 | dB |
| Pérdida de retorno de entrada | – | 10 | – | dB |
4. Rendimiento de conmutación TDD
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tiempo de conmutación de TX a RX | ≤ 5 µs |
| Tiempo de conmutación de RX a TX | ≤ 5 µs |
5. especificaciones electricas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 12V / 24V / 28V |
| Consumo actual | 2–4A @ 28V |
| El consumo de energía | ~50–100W |
6. Mecánico & Térmico
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Método de enfriamiento | Pasivo (Disipador de calor) |
| توص Entorno recomendado | Asistido por flujo de aire (uso de vehículos aéreos no tripulados) |
| Montaje | Chasis de aluminio |
7. Interfaz de control
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Activar megafonía | TTL / GPIO |
| Control TDD | Señal de control externo |
| Conector de RF | Escuela Secundaria / Costumbre |
8. Ambiental
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20° C a +60 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40° C a +85 ° C |
Amplificador de potencia PA
Amplificador de potencia PA
Amplificador de potencia PA
Módulo amplificador de potencia TDD 2T2R 1100-1500MHz | 1300M 2W 5W 10W 30W RF PA Módulo frontal RF
Amplificador de potencia PA
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20Amplificador de señal de potencia WPA 2,4G 5,8G para enlace de datos de drones
Amplificador de potencia PA

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