ビデオデータテレメトリー用の最高のドローン無線トランスミッターとレシーバーモジュール

目次
概要概要
ザ・ VCAN2122 コンパクトです, 中出力 双方向無線データ伝送モジュール 複雑で干渉が起こりやすい環境でも信頼性の高い長距離通信を実現するように設計されています. に基づく OFDM TDD無線通信技術, 強力な干渉防止機能を提供します, 優れた浸透性能, 安定性の高いデータ伝送.
モジュールはサポートします 複数の送信モード, 含めて ポイントからポイントへ, ポイントツーマルチポイント, そして トランク通信, そして可能にする スター型ネットワークトポロジー まで 16 ノード 単一のネットワーク内で. そのおかげです 小型化されたデザイン, 低消費電力, そして 複数のデータインターフェース, Vcan2122 は以下の用途に適しています。 モバイル, 空中, および組み込みアプリケーション 信頼性と柔軟性が重要な場合.
ザ・ VCAN2122 あります デフォルトではワイドバンド構成で利用可能, ~の周波数範囲で動作する 1420–1530 MHz. この単一の連続したバンド内で, モジュールは以下を提供します 110 選択可能な周波数範囲のMHz, 有効化 自動周波数ホッピング 柔軟性が大幅に向上し、複雑な RF 環境でも干渉を回避し、安定したリンクを維持できます。.
ワイドバンド版に加えて, オプションのシングルバンドバリエーション 以下の周波数範囲でも利用可能です: 806–825.9MHz, 1427.9–1467.9MHz, 2401.5–2481.4MHz. オプションの各バリアントがサポートする シングルバンド動作のみ.
良好な見通しの下で (THE) 空対地条件, 到達可能な伝送距離 10-20 km以上, 高利得アンテナ構成と外部パワーアンプのサポートに応じて.
特徴
-
スターネットワーキング機能
最大でポイントツーマルチポイント通信をサポート 16 ノード. -
高帯域幅伝送
最大データレート 30 MBPS @ 20 メガヘルツ. -
柔軟なチャネル帯域幅
サポート 3 / 5 / 10 / 20 メガヘルツ 帯域幅モード. -
自動周波数選択
干渉を自動的に検出し、リアルタイムで最適な周波数ポイントを選択します。. -
複数システムの共存
複数の Vcan2122 システムは固定周波数で同時に動作可能. -
複数のデータインターフェイス
統合されました デュアル 100 Mbps イーサネット ポート そして TTL / RS232 / SBUS シリアルインターフェース. -
低遅延
エンドツーエンドの伝送遅延 ≤ 20 ミズ. -
安全な通信
サポート AES-128暗号化. -
コンパクト & 軽量設計
のみ 35 グラム, UAV やその他の重量に敏感なプラットフォームに適しています. - パラメータを設定するための Web UI ページ.
を提供します ユーザーフレンドリーなウェブUI モジュールパラメータの設定用. ユーザーは次のことができます Web ページを通じて簡単に設定を管理し、パラメータを視覚的に変更できます, 複雑な AT コマンドやコマンドライン命令は必要ありません.
仕様書
システムパラメーター
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| モデル | VCAN2122 |
| 動作周波数 | 1420-1530メガヘルツ (デフォルトと推奨)
若しくは ユーザーは、操作に利用可能な 3 つの周波数帯域の 1 つを自由に選択できます。. 806–825.9MHz / 1427.9–1467.9MHz / 2401.5–2481.4MHz |
| RFチャネル | 1T2R |
| 出力電力 | 25 dBmの (0.3 W) |
| 変調 | OFDM |
| チャネル帯域幅 | 3 / 5 / 10 / 20 メガヘルツ |
| 最大データレート | 30 MBPS @ 20 メガヘルツ |
| 伝送距離 | 10km以上 (空から地面, THE) |
| 感度を受け取る | チャネル帯域幅については、以下の表を参照してください。 & 感度 |
| 暗号化 | AES-128 |
| 伝送遅延 | ≤20ミリ秒 |
| RFインターフェース | IPEX×2 (主要 + に) |
| イーサネットインターフェイス | 100 Mbps×2 |
| シリアルインターフェース | TTL×2, RS232×1, SBUS×1 |
| 消費電力 | ≤5W (空気 @ 4 Mbpsの), ≤5W (接地) |
| 入力電圧 | DC9-15V (典型的な: 12 V @ 1 A) |
| 大きさ | 73 × 59 × 10 ミリ |
| 重量 | 35 グラム |
| 動作温度 | -20 ℃~ +55 ℃ |
チャネル帯域幅 & 感度
| チャンネルBW | データレート | 感度 |
|---|---|---|
| 20 メガヘルツ | 10 Mbpsの | -94 dBmの |
| 20 メガヘルツ | 5 Mbpsの | -97 dBmの |
| 10 メガヘルツ | 10 Mbpsの | -91 dBmの |
| 10 メガヘルツ | 5 Mbpsの | -96 dBmの |
| 5 メガヘルツ | 10 Mbpsの | -84 dBmの |
| 5 メガヘルツ | 5 Mbpsの | -93 dBmの |
| 3 メガヘルツ | 5 Mbpsの | -87 dBmの |
| 3 メガヘルツ | 2 Mbpsの | -98 dBmの |
インターフェース
-
電源インターフェース: XT30, DC9-15V
-
アンテナインタフェース: IPEX×2
-
主要: 接続する必要があります
-
に: 受信ダイバーシティのみ
-
-
データインターフェイス:
-
イーサネット: 100 Mbps×2
-
シリアル: TTL×2, RS232×1, SBUS×1
-
インターフェースの定義

| 線形順序 | ピン名 | インターフェースの定義 | インターフェースの説明 | 信号方向 |
| 1 | TXP1+ |
イーサネット 1
|
TX+ | ザ・ |
| TXM1- | TX- | ザ・ | ||
| RXP1+ | RX+ | 私 | ||
| RXM1- | RX- | 私 | ||
| 2 | TXP2+ |
イーサネット 2 |
TX+ | ザ・ |
| TXM2- | TX- | ザ・ | ||
| RXP2+ | RX+ | 私 | ||
| RXM2- | RX- | 私 | ||
| 3 | TX1 | シリアルポート 1
TTL |
TX | ザ・ |
| RX1 | RX | 私 | ||
| GND | 接地 | ザ・ | ||
| 4 | TX2 | シリアルポート 2
TTL |
TX | ザ・ |
| RX2 | RX | 私 | ||
| GND | 接地 | ザ・ | ||
| 5 | TX3 | シリアルポート 3
RS232 |
TX | ザ・ |
| RX3 | RX | 私 | ||
| GND | 接地 | ザ・ | ||
| 6 | TX4 | シリアルポート 4
SBUS |
SBUS-OUT | ザ・ |
| RX4 | SBUS-IN | 私 | ||
| GND | 接地 | ザ・ | ||
| 7 | PWR | DC9~15V
|
パワーポジティブ | 私 |
| GND | パワーネガティブ | 私 |
1 つの TTL ポートを RS422 に変換することもできます。, そしてさらに, RS232-to-RS485コンバータボードを追加してRS485をサポートできます, カメラの PTZ 制御に一般的に使用されます.
ステータスインジケーター
-
PWR (緑)
ON はデバイスの電源が入っていることを示します. -
モード (赤 / 緑)
-
赤点灯: マスターモード (グラントユニット, 受信機)
-
緑点灯: スレーブモード (航空ユニット, トランスミッター)
-
-
LAN1 / LAN2 (緑)
Ethernetデータの送受信時に点滅. -
RSSI 1 ~ 3 (緑)
受信信号の品質を示します:-
3 LEDが点灯: SNR > 14
-
2 LEDが点灯: 10 < SNR < 14
-
1 LED ON: 2 < SNR < 10
-

|
モジュールの種類 |
モード | ライトの状態 | |||
| PWR | モード | LAN1 LAN2 |
RSSI 123 |
||
| 主人 | 非色素化されていません | 電源が入っています | 赤色のライト 電源が入っています | データは送信され、点滅しています | 検索中 |
| 主人 | 同期 | 電源が入っています | 緑色のライト 電源が入っています | データは送信され、点滅しています | 受信信号の強度に比例 |
| 奴隷 | 非色素化されていません | 電源が入っています | 赤色のライト 電源が入っています | データは送信され、点滅しています | 検索中 |
| 奴隷 | 同期 | 電源が入っています | 緑色のライト 電源が入っています | データは送信され、点滅しています | 受信信号の強度に比例 |
プライマリのとき (主人, 地上ユニット, 受信機) およびセカンダリデバイス (軟膏, 航空ユニット, トランスミッター) は 同期されていない, インクルード PWR (パワー) インジケーター 両方のデバイスで点灯したままになります. ザ・ MODEインジケーター あります 赤 プライマリデバイス上と 緑 セカンダリデバイス上で. 現時点では, インクルード RSSIライト 両方のデバイスで 検索状態.
マスターデバイスとスレーブデバイスが確立されたら、 同期, インクルード RSSIライト を表示します 受信信号強度 デバイスごとに. ネットワーク経由でデータを送受信しているとき, インクルード LAN1インジケーター 両方のデバイスが点灯します, 一方 LAN2インジケーター 点滅してネットワークアクティビティを示します.
アプリケーション
ザ・ VCAN2122 幅広いプロフェッショナル向けワイヤレスデータ伝送アプリケーションに適しています, 含めて:
-
UAV / ドローンデータリンク
-
消防 & 緊急通信
-
公安 & 法執行機関
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検査 & 監視システム
-
ロボット工学 & UGVで
-
一時的な無線ネットワーク
-
産業および環境モニタリング
よくある質問
Q: What are the main and secondary antennas used for in a 1T2R UAV video data module?
A: This module adopts a 1T2R (1 送信する, 2 受け取る) 建築.
- メインアンテナ (Primary RF path):
Responsible for both トランスミッション (TX) そして 受付 (RX).
It is connected through a 送受信 (送信/受信) スイッチ, which routes the RF path either to the power amplifier during transmission or to the receiver chain during reception. - Secondary antenna (Diversity receive path):
中古 only for reception (RX only).
It improves link reliability by providing 空間的多様性, helping mitigate:- Multipath fading
- Signal blockage (例えば, drone body shadowing)
- Orientation-dependent signal loss
全体, the dual-receive design significantly improves link stability and robustness in mobile UAV scenarios.
Q: Can I modify the RF front-end by adding an up/down converter, ペンシルベニア州, and LNA, and convert the system into a 1T1R architecture?
A: 理論的には, adding an external frequency conversion stage (up/down conversion) plus ペンシルベニア州 (パワーアンプ) そして LNA (ローノイズアンプ) can be implemented as part of a custom RF front-end. しかしながら, converting a 1T2R system into 1T1R is generally not recommended for UAV video links. Key impacts of switching to 1T1R:
- Reduced receiver sensitivity: Typically degraded by ~3–5 dB, due to the loss of spatial diversity gain.
-
Lower link robustness in motion: UAV environments involve: 素早い動き / Orientation changes / Multipath fading, A single receive chain (1T1R) is more vulnerable to intermittent signal drops.
- Weaker anti-interference and fading resistance: Without dual receive antennas, the system loses diversity combining benefits.
Q: What is the maximum OFDM Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) of this wireless video/data telemetry module?
A: The maximum OFDM PAPR of this module is typically: 11.5 デシベル. When designing an external RF front-end (such as PA, LNA, or frequency converter), sufficient PA back-off and linearity margin should be reserved to avoid signal distortion and spectrum degradation.
Q: Vcan2122はビデオ伝送をサポートしていますか?
Vcan2122はワイヤレスです データ送信モジュール. ビデオ伝送は、イーサネット経由で接続された外部 IP カメラまたはビデオ エンコーダに依存します.
Q: このモジュールは IP MESH MANET 機能をサポートできますか?
いいえ, デフォルトのモジュールはスター ネットワーク タイプです. 必要な場合は, IP MESH MANETも可能です (モバイルアドホックネットワーク) 機能 (CX6702を使用, CX6702モジュール). 現在, スタンドアロンの開発モジュールとしてではなく、完成品として提供します。. 参考までに以下の製品画像をご参照ください。. (CX6779-L4H2)

Q: 複数の Vcan2122 システムを同じエリアで動作できますか?
はい. 固定周波数動作により、 複数のシステムを共存させる 最小限の干渉で.
Q: 1台で複数の周波数帯をサポートしますか?
いいえ. 各 Vcan2122 ユニットはサポートしています 単一の周波数帯域のみ.
Q: ダイバーシティ受信に対応していますか?
はい. AUX アンテナが提供するのは、 多様性を受け入れる リンクの信頼性を向上させるため.
Q: 典型的なレイテンシーは何ですか?
一般的なエンドツーエンドの伝送遅延は次のとおりです。 ≤20ミリ秒.
前書き
ザ・ VCAN2122 のために設計された最新のドローン送信機および受信機モジュールです。 UAVビデオ, データ, およびテレメトリ送信.
機能します 2 100 Mbps イーサネット ポート IPカメラ接続用, 地上局コンピューター, またはNVRS. さらに, それは提供します 4つのシリアルデータポート, として構成可能:
-
ドローンのフライトコントローラーを接続するための 2 つの TTL ポート
-
ドローン送信機を接続するための SBus ポート 1 つ
-
他のデバイス用の RS232 ポート 1 つ
-
あるいは, 1 つのポートを 3 番目の TTL ポートとして構成できます。
モジュールには以下が含まれます 内蔵 300 mWアンプ, 伝送距離の延長にも対応, an 外部アンプ (2 W, 5 W, 若しくは 10 W) 使用できます.
のために設計されています ドローン愛好家, メーカー, エンジニア, そして研究者, Vcan2122 は、 1420 ~ 1530 MHz の広い動作周波数範囲 オプション付き 110 MHzの帯域幅, 許可する 自動周波数選択 干渉を回避し、強力な信号品質を維持するため.
それはサポートしています からの伝送距離 10 キロまで 150 キロ. 長距離アプリケーションまたは深刻な電磁干渉のある環境向け, an 外部パワーアンプを推奨します.
すべてのモジュールパラメータは、 ユーザーフレンドリーなWeb UI, 提供する 複雑な AT コマンドを必要とせずに設定を視覚的に管理.



iVcan.com –
私は最近、ビデオに最高のドローン無線トランスミッターとレシーバーモジュールを使用し始めました, データ, およびテレメトリー, そして、私はそのパフォーマンスに非常に感銘を受けました. デュアルイーサネットポートにより、IPカメラや地上局のコンピューターに簡単に接続できます, 複数のシリアルポートはフライトコントローラーやその他のデバイスに柔軟性を与えてくれますが. 組み込みの300MWアンプは、安定したトランスミッションを提供します, 外部アンプを使用します, さらに範囲をさらに拡張できます, 短い距離と長距離ミッションの両方に適しています. 私は特に干渉を減らすために周波数を自動的に切り替えることができるということです, 信頼性の高い明確な信号伝送を確保します. このモジュールは、ドローン愛好家に最適な選択肢です, エンジニア, 専門家を必要とする研究者, 高性能ワイヤレスリンク.