COFDM 변조기 복조기 모듈 인코더 디코더 HDMI CVBS AV 입력 AES 256 FHD RF 스트리밍
$1,450.00
COFDM 변조기 복조기 모듈 인코더 디코더 HDMI CVBS AV 입력 AES 256 FHD RF 스트리밍

목차
또 다른 측면도


COFDM 인코더 모듈, CVBS / HDMI 입력, IP 출력

COFDM 인코더 보드에 대한 자세한 내용은, 여기를 방문해주세요
COFDM 인코더 모듈 장점:
- 초저지연 H.265/H.264 오디오 및 비디오 인코딩 최대 지원 1080P@60 실시간 비디오 캡처 및 인코딩
- HDMI 또는 AV 오디오 및 비디오 입력, 인코딩 후, 이더넷 포트 출력 또는 무선 모듈로 출력, 비디오 인코딩 비트 전송률은 동적으로 구성할 수 있습니다.
- 오디오 입력 및 출력 오디오 디코딩 지원
- 두 개의 비디오 지원 (HDMI + AV) 동시 입력 인코딩 (선택권, 기본값은 HDMI 또는 AV 인코딩입니다., 두 개의 입력 소싱 중 하나 선택). )
- 웹 UI 또는 직렬 포트 UART AT 명령 구성 관리를 위해

COFDM 송신기 모듈
COFDM 송신기 모듈

COFDM 변조기-복조기 데이터시트 다운로드
COFDM 복조기 Vcan1776RX-H264 데이터시트

TX RX 보드의 마지막 버전
TX: V6.5.6p
RX: 4.1.2피
COFDM 무선 비디오 인코더 변조기 보드
SDI+AHD+CVBS 비디오 인코더 및 H264 H265 디코더
일부 클라이언트에는 SDI AHD CVBS 비디오 인코더 변조기 송신기 비디오 디코더 복조기 수신기 HDMI 출력도 필요합니다.. 우리는 또한 이러한 기능을 지원하는 다른 모델 Vcan1776-SDI+AHD+CVBS를 보유하고 있습니다..
H264 H265 및 초저 지연 시간을 지원하는 비디오 디코더 보드?

왼쪽 파란색 디코더 보드는 H265 및 H264 디코딩을 지원하지만 낮은 대기 시간 디코딩은 지원하지 않습니다.. (삼선 칩셋)
오른쪽 칠판은 H264 디코딩을 지원하지만 H264 저지연 디코딩을 지원합니다.. (하이실리콘)

자주하는 질문
문제: 정확한 RF 전력 출력은 무엇입니까? 1400 메가 헤르츠? 소프트웨어를 사용하여 출력 전력을 조정할 수 있습니까??
대답: 1400MHz의 최대 RF 전력은 거의 없습니다 -9 에 -12 dBm의, 정확한 RF 전원은 통해 설정할 수 있습니다 매개 변수 구성 보드 또는 AT 명령을 통해 UART를 통해.


상대 게시물
- 무선 비디오 수신기 용 SD 업그레이드 카드를 만드는 방법?
- COFDM 비디오 수신기 펌웨어를 업그레이드하는 방법?
- COFDM HD 비디오 수신기의 시작 로고를 변경하는 방법?
- SD 카드를 FAT32로 포맷하면 비디오 녹화 문제가 해결됩니다..
- COFDM 수신기 구성 및 스트리밍 프로토콜 가이드
- COFDM 무선 비디오 송신기 디코더 수신기 보드를 통해 사용자 정의 OSD 메뉴 플라잉 데이터를 오버레이 보내는 방법
- COFDM 모듈 매개변수 구성 UART AT 명령
| 비디오 입력 | HDMI+CVBS, SDI+AHD( 또는 CVBS) |
|---|
1 에 대한 검토 COFDM 변조기 복조기 모듈 인코더 디코더 HDMI CVBS AV 입력 AES 256 FHD RF 스트리밍
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오른쪽 칠판은 H264 디코딩을 지원하지만 H264 저지연 디코딩을 지원합니다.. (하이실리콘)

자주하는 질문
문제: 정확한 RF 전력 출력은 무엇입니까? 1400 메가 헤르츠? 소프트웨어를 사용하여 출력 전력을 조정할 수 있습니까??
대답: 1400MHz의 최대 RF 전력은 거의 없습니다 -9 에 -12 dBm의, 정확한 RF 전원은 통해 설정할 수 있습니다 매개 변수 구성 보드 또는 AT 명령을 통해 UART를 통해.


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- COFDM 무선 비디오 송신기 디코더 수신기 보드를 통해 사용자 정의 OSD 메뉴 플라잉 데이터를 오버레이 보내는 방법
- COFDM 모듈 매개변수 구성 UART AT 명령
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정격 5 중 5
iVcan.com –
이 cofdm 모듈은 라이브 프로덕션 팀이 필사적으로 필요한 전문가 급 백본입니다.! 우리는 부피가 큰 $ 10K 리그를이 소형 장치로 교체했습니다., 3km의 도시 혼돈에 걸친 드론 및 랠리 자동차의 HDMI/CVBS를 통한 제로-타도 1080p 비디오 스트리밍. AES-256 암호화는 유명 비상 사건 중에 피드를 안전하게 유지했습니다., 내장 비트 오류 보정은 콘크리트 구조와 비를 통해 결정 선명도를 유지하는 동안. 설정에는 몇 분이 걸렸습니다: 카메라를 AV/HDMI 입력에 연결했습니다, RF 매개 변수를 설정합니다, 그리고 스트림을 누르십시오. 방송사를 위해, 첫 번째 응답자, 또는 변조 방지가 필요한 산업 검사, 군사 등급 보안을 갖춘 장거리 HD 비디오, 이 모듈은 전통적인 비용의 일부로 완벽한 성능을 제공합니다.!
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인코더 변조기 디코더 복조기 모듈 매개변수 구성 지침 COFDM AT 명령

PDF 파일이 필요한 경우 아래의 인코더 변조기 디코더 복조기 모듈 모듈 매개 변수 구성 지침을 다운로드하십시오..
목차
업데이트 레코드:
| 번역 | 날짜 | 기술 |
| 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 | 2016-10-24 2016-11-1 2016-12-26 2017-2-14 2017-2-28 2017-3-27 2017-4-19 2017-5-18 2017-9-12 2018-3-15 2019-6-25 2023-2-24 | 초기 버전 ATDR 응답 모듈 구별 와이, ATGE 오디오 스위치를 추가하십시오 ATSP 프로토콜을 추가하십시오 Atst를 추가하십시오, ATGT 프로토콜 ATGE 명령은 AESFOR 상태 획득을 추가합니다 ATGB 프로토콜이 추가되었습니다 AV 및 HDMI 출력 제어 현재 AV 출력 표준을 얻는 지원 ATSU가 추가되었습니다, atgucommands ATOSD가 추가되었습니다, ATSIP, ATGIP 명령 ATSAD를 추가했습니다, Atgad 명령 |
사용자는 COFDM 변조기 및 복조기 모듈을 사용하는 동안 모듈의 구성 매개 변수를 수정해야 할 수도 있습니다.. 사용자의 작업을 단순화하기 위해, 매개 변수 구성을 몇 가지 간단한 AT 명령으로 설계합니다.. 사용자는 지정된 AT AT COMMAN 만 사용하고 해당 매개 변수를 전달하여 COFDM 모듈의 매개 변수 설정을 완료해야합니다..
적절한 모델
명령 소개
COFDM 모듈 매개 변수 구성을위한 AT 명령은 “에” 밑줄로 끝납니다 “_”. 각각의 명령에는 매개 변수가 여러 개 또는 전혀 없습니다, 그리고 각각의 명령에는 리턴 값이 있습니다. 자세한 내용은, 다음 명령의 소개를 참조하십시오.
사용자는 구성 직렬 포트를 통해 모듈의 매개 변수를 구성 할 수 있습니다. (TTL 레벨, 3.3V) COFDM 모듈의. 자세한 직렬 포트 구성, 아래 그림을 참조하십시오. 다음과 같은 도구를 사용하십시오 “직렬 포트 디버깅 보조원” COFDM 모듈로 명령을 보내는 것입니다, 사용에주의하십시오 텍스트, 예를 들면:

기음OMMAND 분류
COFDM 모듈 매개 변수 구성을위한 AT 명령은 주로 다음 두 범주로 나뉩니다.:
| 쿼리 명령 | ATDR, ATGD, atge, ATGI , ATGR, attt, ATGB, atgu, ATGIP |
| 명령 설정 | ATSD, ATSG, ATSM, 와이, 그것은 자랄 것입니다, 소개, ATSR, ATSP, ATST, 남성,ATOSD, ATSIP |
파워 오프 후 저장 여부에 대한 관점에서, 설정 명령은 다음으로 나눌 수 있습니다:
| 파워 오프 저축 명령 | ATSD, 와이, 그것은 자랄 것입니다, 소개, ATSR, ATSP, ATST, 남성, ATSIP |
| 파워 오프 명령을 저장하지 않습니다 | ATSG, ATSM, ATOSD |
구성 송신기 또는 수신기에 따라, 분류는 다음과 같습니다:
| 발신자 구성 명령 | ATDR, ATSD, ATGD, ATSG, ATSM, 와이, atge, 그것은 자랄 것입니다, ATGI, 소개, ATSP, ATST, attt, 남성, atgu, ATOSD |
| 수신자 구성 명령 | ATDR, ATSR, ATGR, ATSP, ATST, attt, ATGB, ATSIP, ATGIP |
명령 세부 사항
핑 명령
| 체재 | ATDR_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 통합 시스템이 직렬 포트가 연결되어 있는지 확인하고 연결된 모듈을 식별하기 위해. |
| 반환 값 | RCB가 반환합니다 “장치 프로필” 끈 Sue1은 반환됩니다 “ATDRSUE1 OK” 끈 Shd1이 반환됩니다 “ATDRSHD1 OK” 끈 |
| 말 | 쿼리 명령 |
장치 명령을 설정하십시오
| 체재 | ATSD $(미모), $(미군 병사), $(COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산), $ (별자리), $(주파수(kHz에서)), $(BW(kHz에서)), $(tx1_gain), $(tx2_gain)_ 예: ATSD0,1,0,800000,8000,86.0,86.0_ |
| 매개 변수 | 하나의 안테나/듀얼 안테나 미모: 0 MIMO 비활성화; 1 MIMO 활성화 가드 간격 GI: 0 1/32; 1 1/16; 2 1/8; 3 1/4 컨볼 루션 코드 속도: 0 1/2; 1 2 /3; 2 3/4; 3 5/6; 4 7/8; 별자리: 0 QPSK; 1 QAM16; 2 QAM64; RCB 캐리어 센터 주파수(kHz에서) 200000~ 2700000(200MHz ~ 2.7GHz, 1kHz 간격) RC900 캐리어 센터 주파수(kHz에서) 750000~ 930000(750메가 헤르츠 ~의 930MHz, 1kHz 간격) RCB 채널 대역폭 BW(kHz에서) 2000~ 8000(2MHz~8MHz, 1kHz 간격) RCB 채널 대역폭 BW(kHz에서) 2000~ 8000 (2MHz~8MHz, 1kHz 간격) 안테나 전송 1 TX1_GAIN 0.0 ~ 89.75dB를 얻습니다, 0.25DB 스테핑 안테나 전송 2 TX2_GAIN 0.0 ~ 89.75dB를 얻습니다, 0.25DB 스테핑 |
| 반환 값 | 등:ATSD0,1,0,800000,8000,86.0,86.0_ 지혜,GI: 1/16, CR:1/2, 모드: QPSK, 주파수:800000kHz에서,BW:8000kHz에서,tx1_gain:86.000000 tx2_gain:86.000000 승인 |
| 노트 | 명령을 설정하십시오, 전원이 꺼질 때 저장하십시오. 다른 대역폭, 가드 간격, 컨볼 루션 코드 속도, 별자리에 해당하는 데이터 속도 계산 공식 에어 인터페이스 속도 속도(COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산) COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산 (의 BandWidth(메가 헤르츠) * 8.0/7.0) / (1+GI) * 1512/2048*COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산(COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산) * COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산 * 188/204. 8MHz 대역폭을 예로 들어 보겠습니다, 다른 가드 간격, 컨볼 루션 코드 속도, 별자리에 해당하고 신호 대 잡음비를 수신 해야하는 데이터 속도 |
에스et gain 명령
| 체재 | ATSG $( tx1_gain),$( tx1_gain)_ 예: 존중 85.0.85.0_ |
| 매개 변수 | tx1_gain: 송신기 1 얻다 tx2_gain: 송신기 2 얻다 |
| 용도 | 출력 전력을 동적으로 조정합니다. 수신기의 신호 SNR/RSSI가 높은 경우, 원격 제어 링크를 통해 출력 전원을 줄일 수 있습니다.. 최종 신호의 SNR/RSSI가 낮을 때, 출력 전력을 늘리십시오 (송신기) |
| 반환 값, | 예: ATSG85.0,85.0_SET 게인 85.000000 85.000000 승인 |
| 말 | 설정 명령, 전원 끄기는 저장되지 않습니다. |
변조 모드 comman을 설정하십시오디
| 체재 | ATSM $(미군 병사), $(COFDM 무선 전송 시스템 전송률 계산), $(별자리)_ 예: ATSM1,1,2_ |
| 매개 변수 | 정원 간격 GI: 0 1/32; 1 1/16; 2 1/8; 3 1 /4; 컨볼 루션 코드 속도: 0 1/2; 1 2/3; 2 3/4; 3 5/6; 4 7/8; 별자리: 0 QPSK; 1 QAM16; 2 QAM64 |
| 용도 | 공기 인터페이스 속도를 동적으로 조정하십시오, 거리가 짧으면 공기 인터페이스 속도가 증가 할 수 있습니다., 거리가 길면 에어 인터페이스 속도가 줄어들 수 있습니다. (송신기) |
| 반환 값 | 예:ATSM1,1,2_GI:1/16, CR:2/3, 모드: QAM64, 승인 |
| 말 | 설정 명령, 전원 끄기는 저장되지 않습니다. |
지ET 장치 상태 명령
| 체재 | ATGD_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 현재 전송 안테나 수를 쿼리하십시오, 보호 구간, 컨볼 루션 코드 속도, 별자리의 수, 주파수를 전송합니다, 대역폭, 매개 변수를 얻습니다 (송신기) |
| 반환 값 | 예: ATGD_ 지혜, GI:1 /16, CR: 1/2, 모드: QPSK, 주파수: 800000kHz에서, BW: 8000kHz에서, tx1_gain: 86.000000 tx2_gain: 86.000000 승인 |
| 말 | 쿼리 명령 |
인코더 명령을 설정합니다
| 체재 | REST $(LLC),$(Rt),$(비트 레이트) ,$(GOP),$(오디오)_ 예: atse0,0,0.0,0,0_ |
| 매개 변수 | 1. 향상된 데이터 안정성 옵션 LLC: 0 장애를 입히다; 1 ~할 수 있게 하다 (이 옵션을 동시에 활성화하려면 수신 종료가 필요합니다., 쌍으로 사용하십시오, 신뢰성을 높이기 위해 더 중복 데이터가 추가되기 때문입니다, 이 옵션이 절반을 끄면 전송 끝의 비디오 비트 속도를 설정해야합니다.) 2. 실시간 우선 순위/품질 우선 순위 Rt: 0 이미지 품질 우선 순위; 1 실시간 우선 순위; 3. 비트 레이트: 0 시스템을 결정하게하십시오; >0 비트 레이트를 지정하십시오(뜨다) 4. I 프레임 간격 GOP: 0 시스템을 결정하게하십시오; >0 GOP를 지정하십시오 5. 오디오 인코딩 옵션 오디오: 0 장애를 입히다; 1 ~할 수 있게 하다 |
| 용도 | 인코딩 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다 (송신기) |
| 반환 값 | 예:ATSE0, 0,0.0,0,0_ 방법:0,Rt:0,비트 레이트: 0.0Mbps의,GOP:0,오디오:0,승인 |
| 말 | 설정 명령, 전원이 꺼질 때 저장하십시오. |
인코더 명령을 얻으십시오
| 체재 | ATGE_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 인코딩 매개 변수 쿼리 (끝) |
| 반환 값 | 예:ATGE_MODE:0, Rt:0,비트 레이트:4.0Mbps의,GOP:10,오디오:0,AES:0, 승인 |
| 말 | 쿼리 명령 AES는 현재 암호화 상태를 의미합니다: 0 장애를 입히다; 1 ~할 수 있게 하다 |
입력 명령을 얻으십시오
| 체재 | ATGI_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 현재 카메라 입력 매개 변수를 쿼리하십시오 (송신기) |
| 반환 값 | 예:atgi_input_size: 1080피, input_rate: 60FPS, sensor_type: hdmi,승인 |
| 말 | 쿼리 명령 |
입력 명령을 설정합니다
| 체재 | $ 5가 될 것입니다(input_size),$(input_rate)_ 예: ATSI1080.25_ |
| 매개 변수 | 1. 입력 해상도 input_size: 0 시스템이 감지하도록 놔두세요; >0 입력 크기를 지정합니다 2. 입력 프레임 속도 input_rate: 0 시스템이 감지하도록 놔두세요; > 0 입력 FPS를 지정합니다 |
| 용도 | 일부 특수 신호 소스를 충족하기 위해 입력 해상도 및 프레임 속도를 지정하려면, 또는 몇 가지 특별한 응용 프로그램이 필요합니다 (송신기) |
| 반환 값 | 예: ATSI1080.25_ input_size:1080피,input_rate: 25FPS, 승인 |
| 비고 | 사용자 가이 명령을 통해 입력 해상도 및 프레임 속도를 지정 한 후, 시스템은 더 이상 신호 소스를 감지하지 않습니다 (주의해서 사용하십시오). 사용자는 다음 명령을 통해 기본값을 복원 할 수 있습니다.: ATSI0,0_ 명령을 세우고 전원 오프 후 저장하십시오. |
출력 명령을 설정합니다
| 체재 | Atro $(output_size),$(output_rate)_ 예: ATSO720,30_ |
| 매개 변수 | 1. 송신기: 출력 해상도 output_size 인코딩: 0 input_size와 같습니다; >0 출력 크기를 지정합니다 2. 리시버: HDMI 출력 해상도 (720, 1080) 3. 송신기: 출력 프레임 속도 output_rate 인코딩: 0 input_rate와 동일합니다; >0 output_rate를 지정하십시오 (FPS) 4. 리시버: HDMI 출력 프레임 속도 720p는 프레임 속도를 지원합니다 (50, 60); 1080P는 프레임 속도를 지원합니다 (24, 25, 30, 50, 60) |
| 용도 | 1. 송신기: 확대 / 축소 및 프레임 감소를위한 특정 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 인코딩 출력 해상도 및 프레임 속도를 지정하는 데 사용됩니다. 2. 리시버: HDMI 출력의 해상도 및 프레임 속도를 구성하는 데 사용됩니다. |
| 반환 값 | 예: ATSO720,30_ output_size: 720피, output_rate: 30FPS, 승인 |
| 비고 | 1. HDMI 입력 전용, 이 명령은 AV 입력에 대해 유효하지 않습니다 2. output_size <= input_size; output_rate<= input_rate 3. 전원이 꺼진 후 명령을 설정하고 저장하십시오.. |
입력 소스 설정 명령 (HDMI 전환 / CVBS 입력)
| 체재 | ATSU$(빈),$(아인)_ 예: ATSU0,1 _ |
| 매개 변수 | 1. 비디오 입력 선택 VIN: 0 시스템이 감지하도록 놔두세요; 1 강제 CVBS 입력; 2 강제 hdmi/SDI 입력 2. 오디오 입력 선택 AIN: 0 시스템이 감지하도록 놔두세요; 1 강제 아날로그 입력 |
| 용도 | 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 사용됩니다. (예: HDMI/SDI 입력 비디오, 마이크 입력 오디오) |
| 반환 값 | 예: ATSU0,1_ ATSU0,1 OK |
| 말 | 설정 명령, 파워 오프 저장. |
사용자 명령을 받으십시오
| 체재 | atgu _ 예: atgu_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 사용자 별 구성을 쿼리합니다 |
| 반환 값 | 예: atgu_ ATGU0,1 OK |
| 말 | 쿼리 명령 반환 매개 변수 설명 ATSU 명령을 참조하십시오 |
수신기 명령을 설정합니다
| 체재 | ATSR $(주파수), $(BW ), $(LLC), $(CVBS)_ 예: ATSR320000,6000,0,0_ |
| 매개 변수 | 1. DR2C 캐리어 주파수 FREQ(kHz에서) 200000~ 860000(200메가 헤르츠 ~의 860MHz, 1kHz 간격) 2. DR900 캐리어 센터 주파수 FREQ(kHz에서) 200000~ 1600000(200MHZ ~ 1.6GHz, 1kHz 간격) 3. DR2C 채널 대역폭 BW(kHz에서) 2000~ 8000(2MHz~8MHz, 1kHz 간격) 4. DR900 채널 대역폭 BW(kHz에서) 3200~ 8000(3.2MHz~8MHz, 1kHz 간격) 5. 향상된 데이터 안정성 옵션 LLC: 0 장애를 입히다; 1 ~할 수 있게 하다 (송신기 도이 옵션을 동시에 활성화해야합니다., 쌍으로 사용하십시오. 신뢰성을 높이기 위해 더 중복 데이터가 추가되므로, 이 옵션이 절반을 끄면 송신기의 비디오 비트 속도를 설정해야합니다.) 6. AV 출력 시스템 CVBS: 0 단짝; 1 NTSC |
| 용도 | 수신기 매개 변수를 설정합니다 |
| 반환 값 | 예: ATSR320000,6000,0,0_ ATSR320000,6000,0,0 OK |
| 말 | 설정 명령, 전원이 꺼질 때 저장하십시오. |
수신자 명령을받습니다
| 체재 | ATGR_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| ATGR_ | 수신 끝 매개 변수 |
| 반환 값 | 예: ATGR_ ATGR320000,6000,0, AES:0,CVBS:0 승인 |
| 말 | 1. 쿼리 명령 2. AES 매개 변수는 현재 암호화 상태를 나타냅니다: 0 장애를 입히다;1 ~할 수 있게 하다 3. CVBS 매개 변수는 현재 AV 출력 표준을 나타냅니다: 0 단짝;1 NTSC |
비트 오류율 명령을 얻습니다
| 체재 | ATGB_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 수신 종료시 듀얼 안테나의 비트 오류율 및 신호 강도 쿼리 |
| 반환 값 | 예: ATGB_ ATGB BER1:0.00% ber2:0.00% RSSI1 :54 RSSI2:53 잠금 1:1 잠금 2:1 승인 |
| 비고 | 1. 쿼리 명령 2. BER1과 BER2는 각각 각 안테나의 비트 오류율을 나타냅니다., ~에 이르기까지 0.0% 에 100.0% 3. RSSI1 및 RSSI2는 각각 각 안테나의 신호 강도를 나타냅니다., ~에 이르기까지 0 에 100 4. Lock1 및 Lock2는 각각 각 안테나의 신호 잠금 상태를 나타냅니다. (1 신호 잠금을 나타냅니다) |
비밀번호 명령을 설정하십시오
| 체재 | ATSP $(비밀번호), $(비밀번호)_ 예: ATSP123456, 123456_ |
| 매개 변수 | AES 키 비밀번호: 6-숫자 비밀번호 (ASCII) AES 키 비밀번호: 6-숫자 비밀번호 (ASCII) (확인을 위해 반복하십시오) |
| 용도 | 트랜시버의 AES 키를 설정하는 데 사용됩니다 (송신기와 수신기) |
| 반환 값 | 예: ATSP123456_ ATSP123456 OK |
| 말 | 1. 암호가 전부 일 때 0, AES 암호화가 꺼집니다. 2. 명령을 설정하고 전원을 켜고 나서 저장하십시오.. |
데이터 전송 명령을 설정하십시오
| 체재 | atst $(전송 속도), $( 둥가)_ 예: ATST115200,0_ |
| 매개 변수 | 1. 보드 율 보드 비율: 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 2. 코드를 확인하십시오: 0: 없음; 1: 이상한; 2: 조차 |
| 용도 | 데이터 투명 전송을위한 직렬 포트의 보드 속도와 패리티 비트를 설정하는 데 사용됩니다. |
| 반환 값 | 예: ATST115200,0_ ATST115200,0 OK |
| 비고 | 명령을 설정하십시오 |
데이터 전송 명령을받습니다
| 체재 | ATGT_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | Baud 요율을 쿼리하고 코드를 확인하는 데 사용됩니다 |
| 반환 값 | 예: ATGT_ ATGT115200,0 OK |
| 비고 | 쿼리 명령 |
IP 주소 명령을 설정합니다
| 체재 | ATSIP $(IP), $(IP)_ 예: ATIP192.168.1115,192.16.15.15_ |
| 매개변수 | 로컬 IP 주소 로컬 IP 주소 (확인하려면 반복하십시오) |
| 용도 | 수신기 IP 주소를 설정하는 데 사용됩니다 |
| 반환 값 | 예: ATSIP_192.168.1 .215,192.168.115_ ATSIP192.168.1.215 OK |
| 비고 | 1. IP 주소를 설정 한 후, 수신 종료는 발효되도록 다시 시작해야합니다. 2. 명령을 설정하고 전원을 켜고 나서 저장하십시오.. |
IP 주소 명령을받습니다
| 체재 | ATGIP_ 예: ATGIP_ |
| 매개 변수 | 아니 |
| 용도 | 수신 측의 현재 IP 주소를 쿼리하려면 |
| 반환 값 | 예: ATGIP_ ATGIP192.168.0.215 확인 |
| 말 | 쿼리 명령 |
OSD 오버레이 프로토콜
| 체재 | ATOSD$(idx), $(엑스), $(와이), $(str)_ 예:ATOSD0,40,20, 높이: 100중_ |
| 매개 변수 | 1. IDX 인덱스: 0~ 7 (OSD 오버레이를 지원합니다 8 지역) 2. x 좌표: 0~1919 3. Y 좌표: 0~1079 4. str: 해당 좌표로 표시되는 문자열 (공간 기호는 디스플레이를 지우는 데 사용됩니다) |
| 용도 | 비디오 화면에서 .OSD 정보 |
| 반환 값 | 아니 |
| 비고 | 1. 사용자는 최대 1920에 따라 OSD 디스플레이의 x 및 y 좌표를 지정합니다.×1080 픽셀, 시스템은 실제 디스플레이 상황에 따라 좌표를 수정합니다.. 2. ‘_’ 문자는 STR 매개 변수에 포함 할 수 없습니다 |
이득을 조정하도록 설정하십시오
| 체재 | atsad $(주파수),$(조정하다) _ 예:ATSAD700000,2.5_ |
| 매개 변수 | 무선 중앙 작업 주파수: 주파수(kHz에서) 200000~ 2700000(200MHz ~ 2.7GHz, 단계: 1kHz에서) 값을 조정하십시오(dB): ATSD CMD는이 값을 빼기 위해 무선 게인을 설정합니다. |
| 기능 | ATSD CMD에 의해 사용하여 무선 게인 설정의 값을 지정하고 조정하십시오. |
| 피드백 | 예: ATSAD700000,2.5_ freq:700000,조정하다:2.50 승인 |
| 코멘트 | 전원을 중지하거나 재설정 할 때 명령 설정이 여전히 유효합니다.. |
조정할 수 있습니다
| 체재 | 구조하다[$(주파수)]_ 예:ATGAD700000_ |
| 매개 변수 | 무선 중앙 작업 주파수: 주파수(kHz에서) 200000~ 2700000(200MHz ~ 2.7GHz, 단계: 1kHz에서) 매개 변수가 제공되지 않는 경우, 조정 된 값이있는 모든 FREQ를 나열합니다.. |
| 기능 | 문의 ATSD CMD를 사용하여 무선 게인 설정 값 조정 |
| 피드백 | 예: ATGAD700000_ FREQ:700000,조정하다:2.50 OK ATGAD_ FREQ:700000 750000 승인 |
| 코멘트 | 문의 명령. |
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자주하는 질문
1. NO 비밀번호 설정으로 어떻게 돌아갈 수 있습니까? 000000 변경 후 표시?
비밀번호를 재설정하십시오 000000 (하나는 누락되어서는 안됩니다) 매개 변수 구성 패널 보드를 통해.
또는 그것을 통해 설정하십시오 그만큼 ATSP_명령
2. 게인이 송신기의 출력 전력이라는 것을 알았습니다.. 이 매개 변수의 설정 범위를 알려주세요.. 모든 설정 수준 (이득) 선형 출력 작동에 좋습니다? 아니면 더 나은 선형 작동을 위해 제한된 범위를 제안합니까??
COFDM 구성의 이득은 내부 게인입니다., 송신기의 실제 출력 전력이 아닙니다. 내부 게인 범위는 0 ~ 89.75dB이고 선형 출력:
1. 약 300 ~ 500MHz, 게인이 설정됩니다 89.75, 송신기 모듈의 실제 출력 전력은 약 -5dBm입니다..
2. 약 1000 ~ 1500MHz, 게인이 설정됩니다 89.75, 송신기 모듈의 실제 출력 전력은 약 -6dbm ~ -10dbm입니다..
3. 나는 설정하려고했다 – B 대역폭 (kHz에서) 및 E 비트 속도 (Mbps의). 내가 설정할 때 e, 새 값은 적용되지 않습니다. 그래서. E 설정은 사용 가능한 비트 전송률을 모니터링하기위한 것입니다.? e를 바꾸고 싶다면 (비트 레이트) 나는 만 바꾸면 b (대역폭)? 내가 옳다?
비디오 비트 속도를 수정하는 것은 권장되지 않습니다.’ 곧장, 출력 비디오 비트 속도가 무선 공기 인터페이스 속도보다 크면, 시스템은 정상적으로 작동하지 않습니다.
기본적으로, 내부 비디오 비트 속도‘e’ 설정됩니다 0 자동. 고객은‘b’ 무선 매개 변수를 수정합니다, 비디오 비트 속도는 자동으로 적응됩니다.
GI 및 CR을 수정하여 무선 공기 인터페이스 속도를 조정할 수도 있습니다..
인코더 변조기 디코더 복조기 모듈에 대한 자세한 내용은, 문의를 보내주세요.
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