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flexible whip antenna bendable

Antena de látigo flexible Antena flexible

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SKU: 2177 Categoría: Antena de transmisión de video inalámbrica
Tabla de contenido
  • Descripción general del producto
  • Características clave
  • Aspectos destacados del rendimiento
  • Applications
  • ¿Por qué elegir esta antena?
  • Presupuesto
    • Opción A: Antena corta flexible (~20 centímetros)
    • Opción B: Antena larga y flexible (~40cm)
  • Sistema de prueba de antena RF de múltiples sondas
  • VSWR
  • Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 20 Antena de cm de largo
  • Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 40 Antena de cm de largo
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antena de látigo flexible antena flexible

Tabla de contenido

  • Descripción general del producto
  • Características clave
  • Aspectos destacados del rendimiento
  • Applications
  • ¿Por qué elegir esta antena?
  • Presupuesto
    • Opción A: Antena corta flexible (~20 centímetros)
    • Opción B: Antena larga y flexible (~40cm)
  • Sistema de prueba de antena RF de múltiples sondas
  • VSWR
  • Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 20 Antena de cm de largo
  • Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 40 Antena de cm de largo

Descripción general del producto

Nuestro Antena de látigo flexible Antena flexible está especialmente diseñado para aplicaciones inalámbricas móviles y robóticas donde la durabilidad, flexibilidad, y una comunicación confiable son esenciales. A diferencia de las antenas rígidas o de haz estrecho de alta ganancia, Esta antena proporciona una amplio ancho de haz, Garantizar una conectividad estable incluso cuando el robot se mueve cerca del suelo o opera en entornos dinámicos..

Flexible Whip Antenna Bendable Aerial 20cm and 40cm
Antena de Látigo Flexible Aérea Doblable 20cm y 40cm

Características clave

  • Flexible & Flexible: Diseñado para soportar impactos y flexiones sin sufrir daños., ideal para robots, drones, y otras plataformas móviles.
  • Amplio ancho de haz (1/4 Diseño de onda): Mantiene enlaces de comunicación confiables sin la sensibilidad de alineación de las antenas de alta ganancia..
  • Construcción duradera: Los materiales reforzados garantizan confiabilidad a largo plazo en condiciones duras o dinámicas..
  • Conector TNC: Fácil integración con sistemas de radio inalámbricos y robóticos estándar.
  • Optimizado para operaciones a nivel del suelo: Funciona de manera confiable incluso cuando la antena del robot está montada a solo ~300 mm sobre el suelo..

Aspectos destacados del rendimiento

  • Alcance de enlace estable en entornos del mundo real, superando a las antenas rígidas de cuello de cisne que a menudo sufren de un ancho de haz estrecho y una cobertura reducida.
  • Ideal para aplicaciones donde el El robot se mueve o cambia de orientación., garantizar que las comunicaciones no se pierdan.
  • Compatible con antenas de operador elevadas (trípode o mástil) para alcance máximo.

Applications

  • Plataformas robóticas y vehículos autónomos
  • Comunicaciones inalámbricas móviles en terrenos desafiantes
  • Robots de inspección industriales
  • Pruebas de campo, topografía, y telemetria

¿Por qué elegir esta antena?

  • Confiable: El amplio ancho de haz evita interrupciones en la comunicación incluso en operaciones cercanas al suelo..
  • Durable: La construcción flexible del látigo resiste la flexión, golpes, y vibraciones.
  • Fácil de integrar: El conector TNC permite la conexión plug-and-play con sistemas de radio estándar.

Presupuesto

  • Tipo: Antena de látigo flexible
  • Frequency Range: 1400–1500MHz
  • Ancho de haz: Ancho (1/4 ola)
  • Conector: TNC
  • Recomendación de altura de montaje: Robot ~300mm, Receptor elevado para un alcance óptimo
flexible whip antenna bendable
antena de látigo flexible

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Qué tipo de antena se recomienda para un robot que funciona a 1400-1500 MHz??

UN: Para aplicaciones robóticas, a antena de látigo flexible es muy recomendable.
Este tipo de antena puede doblarse o flexionarse sin sufrir daños., haciéndolo ideal para plataformas móviles donde la vibración, movimiento, o pueden ocurrir impactos accidentales.

Q: ¿Qué longitudes de antena y opciones de rendimiento están disponibles??

UN:Normalmente se utilizan dos configuraciones típicas.:

Opción A: Antena corta flexible (~20 centímetros)

  • Ganar: 2.0 – 2.5 dBi
  • Ancho de haz: 60° – 70°
  • Características:
    • Patrón de radiación más amplio (más omnidireccional)
    • Mejor tolerancia al movimiento del robot y a los cambios de orientación.
    • Enlace más estable en entornos dinámicos
    • Alcance de comunicación más corto en comparación con antenas de mayor ganancia

Opción B: Antena larga y flexible (~40cm)

  • Ganar: 3.0 – 3.5 dBi
  • Ancho de haz: 40° – 50°
  • Características:
    • Mayor ganancia → mayor distancia de comunicación
    • Ancho de haz más estrecho → más direccional
    • Más sensible a la orientación y colocación de la antena.
    • Más adecuado para aplicaciones con alineación relativamente estable

Q: ¿Cómo se relaciona la longitud de la antena con el rendimiento??

UN: A 1400-1500 MHz, la longitud de onda es de aproximadamente 20 a 21 cm.
Antenas más largas (eléctrica o físicamente) generalmente proporcionar:

  • Mayor ganancia
  • Ancho de haz más estrecho
  • Patrón de radiación más enfocado

Las antenas más cortas proporcionan:

  • menor ganancia
  • Ancho de haz más amplio
  • Cobertura más uniforme

Esto crea una compensación fundamental entre estabilidad de la cobertura y rango de comunicación.

Q4: ¿Qué opción es mejor para aplicaciones robóticas??

UN:Para la mayoría de los robots móviles, el ~20 centímetros (2.0–2,5 dBi) Se recomienda antena porque:

  • Mantiene una conexión más confiable durante el movimiento.
  • Es menos sensible a la inclinación., rotación, o cambios de orientación
  • Proporciona una cobertura más consistente en condiciones del mundo real.

Q: ¿Cuándo debería instalarse una antena de mayor ganancia? (~40cm) utilizarse?

UN: UN ~40cm (3.0–3,5 dBi) Se prefiere la antena cuando:

  • Se requiere una distancia de comunicación más larga
  • La antena puede permanecer relativamente vertical y estable.
  • El sistema puede tolerar una radiación más direccional.

Q: Resumen de compensaciones

UN:

Parámetro ~20 cm Antena ~40 cm Antena
Ganar 2.0–2,5 dBi 3.0–3,5 dBi
Ancho de haz 60°–70° 40°–50°
Cobertura más ancho más estrecho
Estabilidad Más alto Más bajo
Rango más corto Más extenso

Para la mayoría de los enlaces inalámbricos robóticos, priorizar estabilidad del enlace sobre la ganancia máxima.
UN antena flexible de ganancia moderada (~20 centímetros, 2–2,5 dBi) normalmente ofrece el mejor rendimiento general en entornos dinámicos.

Q: ¿Por qué no se pueden utilizar antenas rígidas en el robot??

UN: Las antenas rígidas pueden ofrecer un buen alcance (P.EJ., arriba a 1600 metros en prueba), pero no son adecuados para plataformas robóticas porque:

  • ellos pueden romper o romper si se ve afectado
  • Ellos son No tolera colisiones o vibraciones.
  • Reducen la durabilidad general del sistema en entornos del mundo real.

Para robots móviles, La flexibilidad mecánica es crítica. para garantizar la confiabilidad.

Q2: ¿Qué tipo de antena se debe utilizar en el robot??

UN: Recomendamos usar antenas de látigo flexibles en el lado del robot.

Beneficios:

  • Poder doblar o flexionar bajo impacto sin daño
  • Más duradero en entornos dinámicos
  • Mantenga un rendimiento estable incluso con movimiento

👉 Configuración sugerida:

  • Usar dos antenas de látigo flexibles en el robot (por redundancia o diversidad)

Q: ¿Cuál es la configuración de antena recomendada en el lado del receptor??

UN: Para un rendimiento óptimo, recomendamos un Configuración de doble antena en el receptor.:

  • antena unidireccional
    • Proporciona mayor ganancia y mayor alcance.
  • Una antena omnidireccional
    • Garantiza la cobertura cuando la alineación no es perfecta

Esta combinación mejora ambos alcance y estabilidad del enlace.

11 dB Log Periodic Directional Antenna
11 Antena direccional periódica de registro dB
18dB Yagi Directional Antenna
18dB Antena Direccional Yagi
24 dB Grid directional Antenna
24 dB Antena direccional de rejilla

Q: ¿Cómo podemos aumentar aún más el alcance de la comunicación??

UN: Una de las formas más efectivas es aumentar la altura de la antena en el lado del receptor.

Mejores prácticas:

  • Instale la antena del receptor lo más alto posible
  • Utilice un mástil telescópico si está disponible

👉 En implementaciones reales, Algunos clientes utilizan mástiles extensibles para elevar la antena hasta 10 metros, mejorando significativamente el alcance y la calidad de la señal.

Q: ¿Cómo se deben colocar las antenas en el vehículo no tripulado para obtener el mejor rendimiento??

UN: Para un rendimiento óptimo, se recomienda que el Dos antenas en el vehículo no tripulado estarán dispuestas en forma de V.:

  • Ángulo: Cada antena se dobló aproximadamente 45° desde la línea central del vehículo
  • Configuración: Forma un “cuello de cisne” o diseño en forma de V

Beneficios de este arreglo:

  1. Diversidad mejorada: Reduce la probabilidad de interrupciones de señal causadas por el movimiento del robot o cambios de orientación..
  2. Cobertura mejorada: Garantiza que al menos una antena mantenga un vínculo fuerte con el receptor en cualquier posición.
  3. Interferencia reducida: La separación espacial minimiza el acoplamiento mutuo entre antenas..
  4. Patrón de radiación efectivo más amplio: Equilibra la ganancia y el ancho del haz, proporcionando una conectividad más confiable.

Recomendaciones adicionales:

  • Usar antenas de látigo flexibles para evitar daños por impactos o flexión.
  • Mantener altura suficiente sobre el chasis del robot (P.EJ., ~300 milímetros) para distancia al suelo.
  • Evite colocar antenas cerca de objetos metálicos grandes para evitar que la señal se ensombrezca..

Sistema de prueba de antena RF de múltiples sondas

Multi-Probe RF Antenna Test System
Sistema de prueba de antena RF de múltiples sondas

VSWR

VSWR of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial
VSWR de antena de látigo flexible Antena flexible

Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 20 Antena de cm de largo

pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial
Patrón de antena de látigo flexible Antena flexible
1 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial
1 Patrón de antena de látigo flexible Antena flexible
2 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial
2 Patrón de antena de látigo flexible Antena flexible
3 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial
3 Patrón de antena de látigo flexible Antena flexible
 

Frecuencia(megahercio)

1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500
 

Ganar(dBi)

2.36 2.22 2.33 2.23 2.22 2.12 2.04 2.06 1.99 2.06 1.91
 

Eficiencia(%)

 

69.02

 

68.08

 

67.15

 

65.46

 

65.59

 

64.58

 

64.45

 

65.21

 

65.72

 

65.46

 

66.36

Ganancia de antena, Eficiencia, y patrón de radiación para un 40 Antena de cm de largo

pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial 40cm
Patrón de Antena de Látigo Flexible Aérea Flexible 40cm
1 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial 40cm
1 Patrón de Antena de Látigo Flexible Aérea Flexible 40cm
2 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial 40cm
2 Patrón de Antena de Látigo Flexible Aérea Flexible 40cm
3 pattern of Flexible Whip Antenna Bendable Aerial 40cm
3 Patrón de Antena de Látigo Flexible Aérea Flexible 40cm
Frecuencia(megahercio) 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500
Ganar(dBi) 2.66 2.83 2.91 2.75 2.78 2.72 2.72 2.66 2.44 2.16 2.06
Eficiencia(%) 67.28 67.68 67.28 64.83 65.59 62.24 62.24 61.76 60.35 58.19 58.31
The SWR Standing Wave Ratio of the 332–337–342 MHz flexible whip antenna is tested to be below 1.3
Se ha probado que la relación de onda estacionaria ROE de la antena de látigo flexible de 332–337–342 MHz está por debajo 1.3

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