ផ្ទះ / ប្លុក / ចំណុចក្តៅឧស្សាហកម្ម / ម៉ូឌុលឥតខ្សែថាមពលខ្ពស់ជួរវែង៖ ២៧-៣០dBm បានពន្យល់

ម៉ូឌុលឥតខ្សែថាមពលខ្ពស់ជួរវែង៖ ២៧-៣០dBm បានពន្យល់

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

ម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់ត្រូវបានពិចារណាជាញឹកញាប់នៅពេលដែលតំណភ្ជាប់វិទ្យុធម្មតាបាត់បង់ស្ថេរភាព មុនពេលឧបករណ៍ឈានដល់ចម្ងាយប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការរបស់វា។ ការវាយតម្លៃថាមពលទិន្នផលដូចជា 27dBm, 29dBm, និង 30dBm អាចស្តាប់ទៅដូចជាភាពខុសគ្នានៃលេខតូច ប៉ុន្តែពួកវាប៉ះពាល់ដល់ថវិកាតំណភ្ជាប់ RF យ៉ាងខ្លាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបញ្ជូនថាមពលតែម្នាក់ឯងមិនធានានូវជួរជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប្រេកង់ ការរចនាអង់តែន ភាពរសើបរបស់អ្នកទទួល ទទឹងឆានែល ការរារាំង ការជ្រៀតជ្រែក កម្ពស់ការដំឡើង និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកទាំងអស់កំណត់លទ្ធផល។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះពន្យល់ពីអត្ថន័យ 27–30dBm ដែលម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់រយៈពេលវែងសម និងរបៀបវាយតម្លៃវាជាក់ស្តែង។

គន្លឹះដក

  • 27dBm គឺប្រហែល 0.5W ខណៈពេលដែល 30dBm គឺ 1W; ការកើនឡើង 3dB តំណាងឱ្យប្រហែលពីរដងនៃថាមពលទិន្នផល RF ។

  • ថាមពលបញ្ជូនខ្ពស់រហូតដល់ 27-30dBm អាចបង្កើនរឹមតំណ ប៉ុន្តែវាមិនបង្កើតចម្ងាយបញ្ជូនថេរដោយខ្លួនវាទេ។

  • ការជ្រើសរើសអង់តែន ភាពរសើបនៃអ្នកទទួល កម្រិតបញ្ជូនរបស់ប៉ុស្តិ៍ លក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង និងការជ្រៀតជ្រែកជារឿយៗកំណត់ថាតើថាមពលបញ្ជូនខ្ពស់ជាងនេះបង្កើតផលដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងវិស័យនេះឬអត់។

  • ថាមពលទិន្នផល និង EIRP គឺជាការវាស់វែងខុសគ្នា។ ការសម្រេចចិត្តអនុលោមតាមច្បាប់ត្រូវតែពិចារណាពីការទទួលបានអង់តែន និងការខាតបង់ RF មិនមែនត្រឹមតែថាមពលរបស់ម៉ូឌុលនោះទេ។

  • សម្រាប់វីដេអូរយៈពេលវែង UAV សុវត្ថិភាព និងកម្មវិធីពីចំណុចទៅចំណុចឧស្សាហកម្ម សូមជ្រើសរើសប្រព័ន្ធ RF ពេញលេញជាជាងការប្រៀបធៀបម៉ូឌុលដោយ dBm តែម្នាក់ឯង។

រូបភាព.png

តើ 27-30dBm មានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងម៉ូឌុលឥតខ្សែ?

dBm បង្ហាញថាមពលដែលទាក់ទងទៅនឹងមួយមីលីវ៉ាត់នៅលើមាត្រដ្ឋានលោការីត។ ក្នុងន័យជាក់ស្តែង៖

ដំណើរការបញ្ជូនថាមពល

ថាមពលប្រហាក់ប្រហែល

តើវាមានន័យយ៉ាងណា

20 dBm

100mW

កម្រិតទិន្នផលទូទៅសម្រាប់ឧបករណ៍ឥតខ្សែតូចចង្អៀតជាច្រើន។

24 dBm

250mW

ការបង្កើនថាមពលសម្រាប់ថវិកាតំណភ្ជាប់កាន់តែរឹងមាំ

27 dBm

500mW

ជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរចនាជួរវែង

29 dBm

800mW

ប្រតិបត្តិការថាមពលខ្ពស់ ដែលការរចនាកម្ដៅ និងបទប្បញ្ញត្តិមានបញ្ហា

30 dBm

1 វ

ថាមពលទិន្នផល 27 dBm ពីរដង

ការប្រៀបធៀបដ៏មានសារៈប្រយោជន៍គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាវ៉ាត់នោះទេ។ ប្រព័ន្ធ RF ជាធម្មតាត្រូវបានវាយតម្លៃជា dB ពីព្រោះការកើនឡើង និងការបាត់បង់អាចត្រូវបានបន្ថែម និងដកដោយផ្ទាល់។ ការផ្លាស់ប្តូរពី 27dBm ទៅ 30dBm បន្ថែម 3dB ទៅផ្នែកបញ្ជូននៃថវិកាតំណ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបេះបិទ 3dB អាចជួយរក្សាការតភ្ជាប់នៅគែមនៃការគ្របដណ្តប់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងការបន្ថយ ឬគាំទ្រអត្រាទិន្នន័យដែលត្រូវការកាន់តែច្រើន។ វាមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការធានាទ្វេដងនៃជួរប្រតិបត្តិការនោះទេ។

ម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់អាចរួមបញ្ចូលម៉ូឌុលខាងមុខ (FEM) អំព្លីថាមពល អំព្លីសំឡេងទាប កុងតាក់ RF តម្រង និងការគាំទ្រសៀគ្វីគ្រប់គ្រង។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងមានសារៈសំខាន់។ ការរចនាដែលមានខ្សែសង្វាក់ RF រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅសមរម្យ និងការផ្គូផ្គងអង់តែនសមរម្យ ជាធម្មតាមានតម្លៃជាងតួលេខថាមពលទិន្នផលចំណងជើងដោយមិនមានព័ត៌មានលម្អិត RF ។

ហេតុអ្វីបានជាថាមពលបញ្ជូនខ្ពស់អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តជួរវែង

ជួរឥតខ្សែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងនៃសញ្ញាដែលទទួលបានទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់បានអប្បបរមារបស់អ្នកទទួល។ ទំនាក់ទំនងថវិកា-តំណភ្ជាប់សាមញ្ញគឺ៖

P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} - L_{TX} - L_{PATH} + G_{RX} - L_{RX}

កន្លែងដែល (P_{RX}) ត្រូវបានទទួលថាមពល (P_{TX}) គឺជាថាមពលបញ្ជូនម៉ូឌុល (G) តំណាងឱ្យការទទួលបានអង់តែន ហើយ (L) តំណាងឱ្យការខាតបង់នៃខ្សែ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងការសាយភាយ។

ថាមពលបញ្ជូនខ្ពស់បង្កើនចំណុចចាប់ផ្តើម។ ប្រសិនបើរាល់កត្តាផ្សេងទៀតនៅតែដូចគ្នា ការផ្លាស់ប្តូរពី 27dBm ទៅ 30dBm បង្កើនថាមពលដែលទទួលបានដោយ 3dB។ រឹមបន្ថែមនោះអាចមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលផ្លូវវិទ្យុរួមមានស្លឹកឈើ ចលនា ការឆ្លុះបញ្ចាំងពហុផ្លូវ ការជ្រៀតជ្រែកកម្រិតមធ្យម ឬការបន្ថយដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

ជាឧទាហរណ៍ ម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់រយៈពេលវែងដែលប្រើក្នុងវេទិកាវីដេអូនៅលើអាកាសអាចត្រូវការដើម្បីរក្សាតំណភ្ជាប់ដែលមានស្ថេរភាពខណៈពេលដែលការតំរង់ទិសនៃយន្តហោះផ្លាស់ប្តូរ ហើយផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បរិយាកាស RF ដែលគ្មានសម្លេងរំខាន។ ថាមពលទិន្នផលបន្ថែមអាចជួយបាន ប៉ុន្តែផ្នែកទទួលត្រូវតែនៅតែមានភាពប្រែប្រួលគ្រប់គ្រាន់ ហើយអង់តែនត្រូវតែនៅតែសមរម្យសម្រាប់ទម្រង់ហោះហើរ។

ការវាយតម្លៃទិន្នផលខ្ពស់បំផុតរបស់ម៉ូឌុលក៏ត្រូវការបរិបទផងដែរ។ ថាមពលអតិបរមាអាចត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រេកង់ជាក់លាក់ ម៉ូឌុល អត្រាទិន្នន័យ កម្រិតបញ្ជូនឆានែល លក្ខខណ្ឌផ្គត់ផ្គង់ ឬសីតុណ្ហភាព។ វិស្វករគួរតែប្រើតម្លៃថាមពលដែលភ្ជាប់ជាមួយរបៀបប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ ជាជាងសន្មត់ថាការវាយតម្លៃអតិបរមាអនុវត្តចំពោះរាល់ការកំណត់។

ហេតុអ្វីបានជា 30dBm មិនមានន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរដងនៃជួរ

កំហុសទូទៅមួយគឺការបំប្លែងការកើនឡើងថាមពលដោយផ្ទាល់ទៅជាការកើនឡើងចម្ងាយ។ ការផ្សាយតាមវិទ្យុមិនដំណើរការដូចនោះទេ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទំហំទំនេរ ការកើនឡើង 6dB នៅក្នុងថវិកាតំណអាចប្រហែលទ្វេដង។ ការកើនឡើង 3dB មានអត្ថន័យ ប៉ុន្តែជាធម្មតាមិនសូវខ្លាំង។ ការ​ដាក់​ពង្រាយ​ពិត​ប្រាកដ​គឺ​កាន់​តែ​ប្រែប្រួល។

ជញ្ជាំង ផ្ទៃលោហៈ បន្លែ មនុស្ស យានជំនិះ ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដី ការមិនស៊ីគ្នានៃអង់តែនប៉ូឡូញ និងវិទ្យុដែលនៅជិតៗផ្សេងទៀតអាចមានឥទ្ធិពលធំជាងថាមពលបញ្ជូនបន្ថែមពីរបី dB ។ ប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើងជាមួយនឹងអង់តែនដែលផ្គូផ្គងមិនល្អ ឬខ្សែដែលបាត់បង់អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន មុនពេលដែលសញ្ញាទៅដល់ខ្យល់។

គោលដៅឆ្លងកាត់ក៏ផ្លាស់ប្តូរចម្លើយផងដែរ។ ការភ្ជាប់តេឡេម៉ែត្រដែលមានអត្រាទាបជាញឹកញាប់អាចដំណើរការនៅសញ្ញាដែលបានទទួលខ្សោយជាងតំណភ្ជាប់វីដេអូនិយមន័យខ្ពស់។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធមួយអាចទទួលបានជួរដោយកាត់បន្ថយទទឹងឆានែល បន្ថយអត្រាទិន្នន័យ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ម៉ូឌុល កែលម្អការដាក់អង់តែន ឬជ្រើសរើសប្រេកង់ដែលសមស្របជាងនេះ។ ថាមពលខ្ពស់គឺជាដងថ្លឹងមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើន។

នេះជាមូលហេតុដែលការទាមទារជួរគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាក់លាក់។ ចម្ងាយដែលបានរាយការណ៍អាចអាស្រ័យលើបន្ទាត់ច្បាស់លាស់នៃការមើលឃើញ អង់តែនជាក់លាក់ ទទឹងឆានែលដែលបានជ្រើសរើស កម្ពស់ចំណុចបញ្ចប់ថេរ និងអត្រាទិន្នន័យដែលបានកំណត់។ មុនពេលទទួលយកថាមពលបញ្ជូនខ្ពស់រហូតដល់ 27-30dBm កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជោគជ័យពិតប្រាកដ៖ ភាពបន្តនៃការគ្រប់គ្រងតំណភ្ជាប់ អត្រាកំហុសកញ្ចប់ព័ត៌មាន ភាពយឺតយ៉ាវវីដេអូ ការបញ្ជូនបន្ត ឬរឹមទទួលសញ្ញាដែលត្រូវការ។

ថាមពលដែលបានដំណើរការ ការទទួលបានអង់តែន និង EIRP

ថាមពលទិន្នផលរបស់ម៉ូឌុលគឺជាធម្មតាដំណើរការថាមពល៖ ថាមពល RF ដែលមាននៅច្រកអង់តែនរបស់ម៉ូឌុល។ កម្រិតប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មត្រូវបានវាយតម្លៃជាញឹកញាប់ថាជាថាមពលវិទ្យុសកម្មអ៊ីសូត្រូពិកមានប្រសិទ្ធភាព (EIRP) ។ ការទទួលបានអង់តែនបង្កើន EIRP ខណៈពេលដែលការបាត់បង់ខ្សែ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់កាត់បន្ថយវា។

ភាព​ខុស​គ្នា​នោះ​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់។ ម៉ូឌុល 27dBm ដែលមានអង់តែន 10dBi ទិសដៅមានទម្រង់ RF ខុសគ្នាខ្លាំងពីម៉ូឌុល 27dBm ដែលភ្ជាប់ទៅអង់តែន omnidirectional តូចមួយ។ អង់តែនទិសដៅអាចពង្រីកតំណភ្ជាប់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយដោយការប្រមូលផ្តុំថាមពល ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការការតម្រឹម ហើយប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត។ អង់តែន Omnidirectional ជួយសម្រួលដល់ការគ្របដណ្តប់ជុំវិញឧបករណ៍ ប៉ុន្តែចែកចាយថាមពលកាន់តែទូលំទូលាយ។

ការទទួលបានអង់តែនក៏ផ្លាស់ប្តូរកាតព្វកិច្ចអនុលោមភាពផងដែរ។ តម្រូវការក្នុងស្រុកអាចកំណត់ EIRP ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន រឹតបន្តឹងក្រុមតន្រ្តីជាក់លាក់ ឬដាក់លក្ខខណ្ឌលើការប្រើប្រាស់ខាងក្រៅ និងក្នុងផ្ទះ។ ក្រុមផលិតផលគួរតែធ្វើឱ្យមានសុពលភាពច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រទេសចុងក្រោយ ជួរប្រេកង់ អង់តែន ឯករភជប់ និងការប្រើប្រាស់ដែលមានបំណង។ កុំសន្មត់ថាម៉ូឌុលដែលអនុលោមតាមច្បាប់នៅតែអនុលោមតាមបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរអង់តែនឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RF របស់វា។

សម្រាប់ហេតុផលនេះ សំណួរដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនមែន 'តើម៉ូឌុលអាចបញ្ជូននៅកម្រិត 30dBm បានទេ?' វាគឺជា 'តើអ្វីទៅជា EIRP ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រព័ន្ធវិទ្យុនេះ ហើយផលិតផលអាចបំពេញតាមដែនកំណត់នោះនៅពេលចែកចាយរឹមតំណដែលត្រូវការ?'

ដំណើរការជ្រើសរើសដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគំរូថវិការភ្ជាប់ដ៏សាមញ្ញ និងអភិរក្ស។ វាគួរតែរួមបញ្ចូលថាមពលបញ្ជូនពិតប្រាកដរបស់វិទ្យុ ការកើនឡើងអង់តែន ការខាតបង់ RF ការបាត់បង់ផ្លូវដែលរំពឹងទុក ភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកទទួលសម្រាប់របៀបប្រតិបត្តិការដែលបានជ្រើសរើស និងទុនបំរុងសម្រាប់ការបន្ថយក្នុងពិភពពិត។

ចាប់ផ្តើមដោយកំណត់បរិយាកាសដែលមានបំណង។ ផ្លូវខាងក្រៅដែលមើលឃើញច្បាស់គឺមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកន្លែងឧស្សាហកម្មដែលមានគ្រឿងចក្រ ផ្ទៃឆ្លុះបញ្ចាំង និងឧបករណ៍ផ្លាស់ទី។ ដូចគ្នាដែរ តំណភ្ជាប់ពីយន្តហោះទៅដីមានធរណីមាត្រ និងបញ្ហាតម្រង់ទិសអង់តែនខុសគ្នាជាងតំណភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅច្រកផ្លូវថេរ។

បន្ទាប់មកជ្រើសរើសអត្រាទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ និងកម្រិតបញ្ជូន។ ឆានែលតូចចង្អៀតអាចកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន និងអាចជួយឱ្យតំណដំណើរការនៅកម្រិតសញ្ញាដែលបានទទួលទាបជាង ទោះបីជាពួកវាកំណត់កម្រិតបញ្ជូនផងដែរ។ ការដោះដូរនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅនឹងការបញ្ជូនរូបភាព៖ ប្រព័ន្ធដែលត្រូវការវីដេអូ HD ដែលមានកម្រិតទាប ត្រូវតែមានតុល្យភាពកម្រិតបញ្ជូន ការអ៊ិនកូដ ភាពរឹងមាំ RF និងដែនកំណត់បទប្បញ្ញត្តិ។

បន្ទាប់មកទុករឹម។ តំណភ្ជាប់ដែលដំណើរការតែនៅក្នុងការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ស្ថានី មិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទេ។ រឹមអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធស្រូបយកការប្រែប្រួលធម្មតានៅក្នុងការតំរង់ទិសអង់តែន ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងតំបន់ សីតុណ្ហភាព និងលក្ខខណ្ឌនៃការបន្តពូជ។ ប្រសិនបើការគណនា link-budget បង្ហាញតែរឹមតូចចង្អៀត សូមកែលម្អស្ថាបត្យកម្ម RF មុនពេលពឹងផ្អែកលើការទាមទារជួរវាល។

ជាចុងក្រោយ សាកល្បងផ្នែករឹងដែលបានបញ្ចប់។ សម្ភារៈឯករភជប់ ការដាក់ PCB ការដាក់ខ្សែ ការដាក់ដី និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនៅក្បែរនោះ អាចផ្លាស់ប្តូរដំណើរការអង់តែនយ៉ាងសំខាន់។ គំរូគួរត្រូវបានវាស់នៅក្នុងការដំឡើងតំណាង មិនត្រឹមតែជាបន្ទះវាយតម្លៃដែលលាតត្រដាងនោះទេ។

ការជ្រើសរើសស្ថាបត្យកម្មម៉ូឌុលត្រឹមត្រូវ។

ម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់ល្អបំផុតអាស្រ័យទៅលើក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធី គោលដៅឆ្លងកាត់ ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន ភាពអាចរកបាននៃថាមពល ស្រោមសំបុត្រកម្ដៅ ទំហំរូបវន្ត និងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់។

សម្រាប់កាមេរ៉ាតូច ឬស្ថានីយឧស្សាហកម្ម ម៉ូឌុល USB ឬ SDIO អាចជាចំណុចប្រទាក់ជាក់ស្តែង។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមអ្នករចនាអាចផ្តល់អាទិភាពដល់ការគាំទ្រកម្មវិធីបញ្ជាលីនុច ភាពឆបគ្នារបស់ម៉ាស៊ីនដំណើរការ និងការរួមបញ្ចូលមេកានិច។ សម្រាប់វេទិកាចល័ត ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន និងការបញ្ចេញកំដៅ សមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ពីព្រោះថាមពលទិន្នផលខ្ពស់អាចបង្កើនតម្រូវការថាមពលកំឡុងពេលបញ្ជូនសកម្ម។

របស់ LB-LINK ផលប័ត្រម៉ូឌុល Wi-Fi លាតសន្ធឹងលើប្រភេទឥតខ្សែជាច្រើន ខណៈពេលដែលគេហទំព័ររបស់វាក៏កំណត់ដំណោះស្រាយ Wi-Fi ដែលមានថាមពលខ្ពស់សម្រាប់វីដេអូរយៈពេលវែង និងការតភ្ជាប់ដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាព។ នេះធ្វើឱ្យការជ្រើសរើសផលិតផលជាបញ្ហានៃការផ្គូផ្គងម៉ូឌុលទៅនឹងតម្រូវការឧបករណ៍ពេញលេញ ជាជាងចាត់ទុកថាមពលជាការបញ្ជាក់តែមួយគត់។

សម្រាប់ការរចនាវីដេអូរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ 5GHz វាយតម្លៃចំណុចទាំងនេះមុនពេលជ្រើសរើសម៉ូឌុល៖

  1. បញ្ជាក់ក្រុមប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់ និងដែនកំណត់ EIRP សម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅនីមួយៗ។

  2. កំណត់គុណភាពបង្ហាញវីដេអូដែលត្រូវការ អត្រាស៊ុម ភាពយឺតយ៉ាវ និងការបញ្ជូនបន្ត។

  3. ប្រៀបធៀបថាមពលទិន្នផលដែលបានធ្វើឡើងនៅទទឹងឆានែលដែលត្រូវការ និងម៉ូឌុល មិនត្រឹមតែចំនួនកំពូលប៉ុណ្ណោះទេ។

  4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ការទទួលភាពប្រែប្រួល ឧបករណ៍ភ្ជាប់អង់តែន ប្រភេទអង់តែន និងតម្រូវការប្លង់ RF ។

  5. ថវិកាសម្រាប់ចរន្តបញ្ជូនបន្ត និងឥរិយាបទកម្ដៅនៅក្នុងឯករភជប់ចុងក្រោយ។

  6. ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពកម្មវិធីបង្កប់ ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន និងដំណើរការសាកល្បងផលិតកម្ម មុនពេលធ្វើការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំ។

កម្មវិធីជាក់ស្តែងសម្រាប់ការរចនាឥតខ្សែ 27-30dBm

ឥតខ្សែរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមិនតែងតែមានន័យថា telemetry អត្រាទាបនោះទេ។ កម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវការទាំងចម្ងាយ និងលំហូរខ្ពស់ ដែលជាកន្លែងដែលស្ថាបត្យកម្ម Wi-Fi ថាមពលខ្ពស់មានភាពពាក់ព័ន្ធ។

នៅក្នុងការបញ្ជូនរូបភាព UAV ប្រព័ន្ធអាចត្រូវការការគ្រប់គ្រងដែលមានស្ថេរភាព ឬផ្លូវវីដេអូឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវខាងក្រៅ។ នៅទីនេះ ការដាក់អង់តែន និងការតំរង់ទិសវេទិកាគឺមានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងកម្រិតថាមពលរបស់ម៉ូឌុលដែរ។ LB-LINK ពិពណ៌នាអំពីវា។ ម៉ូឌុលបញ្ជូនរូបភាព HP-H09-01 UAV ដែលរួមបញ្ចូល FEM ថាមពលខ្ពស់ 5GHz ជាមួយនឹងថាមពលបញ្ជូនអតិបរមា 29dBm ដោយបង្ហាញពីប្រភេទនៃការកំណត់ដែលមានបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វីដេអូឥតខ្សែចម្ងាយឆ្ងាយ។

ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព និងអធិការកិច្ចអាចមានតម្រូវការស្រដៀងគ្នា។ កាមេរ៉ាពីចម្ងាយ វេទិកាត្រួតពិនិត្យចល័ត ឬបណ្តាញគេហទំព័របណ្ដោះអាសន្ន ប្រហែលជាត្រូវការផ្ទុកវីដេអូ ដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានខ្សែពិបាក ឬមានតម្លៃថ្លៃក្នុងការដំឡើង។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ អង់តែនតម្រង់ទិសទទួលបានខ្ពស់ និងទីតាំងចុងដែលបានគ្រោងទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអាចរួមចំណែកកាន់តែច្រើនដល់ដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបានជាងការគ្រាន់តែជ្រើសរើសម៉ូឌុលថាមពលខ្ពស់បំផុត។

ប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មគឺសមស្របមួយទៀត នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវការការតភ្ជាប់នៅលើទីធ្លាបើកចំហ ជាន់ផលិតកម្ម តំបន់ឃ្លាំង ឬកន្លែងធ្វើការចល័ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រចនាសម្ព័ន្ធដែក និងសំឡេងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកធ្វើឱ្យការធ្វើតេស្តទីតាំងចាំបាច់។ ម៉ូឌុលថាមពលខ្ពស់អាចជួយស្ដាររឹមឡើងវិញ ប៉ុន្តែការធ្វើផែនការឆានែល និងការគ្រប់គ្រងការជ្រៀតជ្រែកនៅតែចាំបាច់។

LB-LINK ក៏បង្ហាញផងដែរ។ ដំណោះស្រាយការបញ្ជូនវីដេអូពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករយៈពេលវែង ដែលផ្គូផ្គងការជ្រើសរើសម៉ូឌុលជាមួយនឹងការពិចារណាលើកម្រិតប្រតិបត្តិការ និងកម្រិតបញ្ជូន។ ទិដ្ឋភាពកម្រិតប្រព័ន្ធនោះគឺជាគំរូសមរម្យសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយរយៈចម្ងាយឆ្ងាយណាមួយ។

ការពិចារណាលើកំដៅ ថាមពល និងការរួមបញ្ចូល

ថាមពលខ្ពស់កើតឡើងជាមួយនឹងផលវិបាកនៃការរចនា។ ការបញ្ជូនវិទ្យុនៅជិត 27-30dBm អាចទាញចរន្តច្រើនជាងម៉ូឌុលថាមពលទាបធម្មតា។ ការផ្គត់ផ្គង់ធ្លាក់ចុះ ការបំបែកមិនគ្រប់គ្រាន់ និងការចុះមូលដ្ឋាន PCB ខ្សោយអាចកាត់បន្ថយទិន្នផល RF ឬបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមិនស្ថិតស្ថេរ។ ដូច្នេះឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនត្រូវការផ្លូវដែកថាមពលដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កម្រិតខ្ពស់នៃការបញ្ជូនជាជាងការប្រើប្រាស់ជាមធ្យមប៉ុណ្ណោះ។

ការរចនាកំដៅមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា។ ឯករភជប់បិទជិតតូចអាចរក្សាកំដៅបាន ហើយសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់អាចកំណត់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ប្រើការណែនាំប្លង់របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ម៉ូឌុល រក្សាផ្ទៃដីដែលត្រូវការ ជៀសវាងការទប់ស្កាត់តំបន់បោសសំអាត RF និងរៀបចំផែនការសម្រាប់លំហូរកំដៅតាមរយៈការជួបប្រជុំមេកានិចចុងក្រោយ។

កុំមើលរំលងចំណីអង់តែន។ ភាពធន់នឹងការតាមដាន គុណភាពឧបករណ៍ភ្ជាប់ ការកំណត់ផ្លូវនៃខ្សែ flex-cable និងភាពជិតនៃឯករភជប់អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្គូផ្គង និងវិទ្យុសកម្ម។ ឧបករណ៍បញ្ជូន 30dBm ដែលផ្គូផ្គងជាមួយប្រព័ន្ធអង់តែនដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពអាចដំណើរការវិទ្យុដែលមានថាមពលទាបជាមួយនឹងផ្លូវ RF ដែលបានកែច្នៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

របៀបបង្កើតការទាមទារកម្រិតសំឡេង

ការទាមទារជួរដែលអាចជឿទុកចិត្តបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនៅពីក្រោយវា។ បញ្ជាក់ក្រុមប្រេកង់ កម្រិតបញ្ជូន បញ្ជូនថាមពល អង់តែន កម្ពស់ចំណុចបញ្ចប់ បរិស្ថាន ប្រភេទបន្ទុក និងថាតើផ្លូវមានបន្ទាត់មើលឃើញច្បាស់ដែរឬទេ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលគឺផ្អែកលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលជាក់លាក់មួយ សូមកុំធ្វើទូទៅវាទៅគ្រប់ផលិតផល ឬគ្រប់តំបន់ទាំងអស់។

សម្រាប់ក្រុមលទ្ធកម្ម និងវិស្វកម្ម ភស្តុតាងដែលមានប្រយោជន៍បំផុតគឺការធ្វើតេស្តវាលដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាន៖ ចំណុចបញ្ចប់ដែលបានកំណត់ កម្រិតសញ្ញាដែលបានវាស់វែង ការបាត់បង់កញ្ចប់ព័ត៌មាន ការបញ្ជូនព័ត៌មាន ភាពយឺតយ៉ាវ និងអាកប្បកិរិយាបរាជ័យ។ ប្រើផ្លូវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិយាកាសនៃការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ បន្ទាប់មកសាកល្បងជាមួយឯករភជប់តំណាង និងអង់តែន។

Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. អាចគាំទ្រម៉ូឌុលឥតខ្សែ និងការវាយតម្លៃដំណោះស្រាយ ប៉ុន្តែក្រុមផលិតផលចុងក្រោយគួរតែនៅតែធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើងរបស់វាមានសុពលភាព។ វិធីសាស្រ្តដែលមានវិន័យនោះជៀសវាងជួរដែលហួសកម្រិត និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ថាតើការកែលម្អបន្ទាប់គួរតែជាការបញ្ជូនថាមពល ភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកទទួល ការរចនាអង់តែន ការកំណត់ប៉ុស្តិ៍ ឬធរណីមាត្រនៃការដំឡើង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការវាយតម្លៃ 27–30dBm បង្ហាញពីសមត្ថភាព RF ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មិនមែនជាចម្ងាយដែលធានានោះទេ។ ម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់អាចកែលម្អរឹមតំណ និងធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់រយៈពេលវែងកាន់តែមានភាពធន់ ជាពិសេសសម្រាប់វីដេអូ UAV សុវត្ថិភាព និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។ លទ្ធផលល្អបំផុតបានមកពីការព្យាបាលម៉ូឌុលដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ RF ពេញលេញ៖ EIRP ស្របច្បាប់ ការរចនាអង់តែន ដំណើរការអ្នកទទួល កម្រិតបញ្ជូន ការរចនាកម្ដៅ និងការធ្វើតេស្តលើពិភពពិតត្រូវតែដំណើរការជាមួយគ្នា។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលសមរម្យ ជម្រើសឥតខ្សែថាមពលខ្ពស់របស់ LB-LINK ផ្តល់នូវចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្រិតប្រព័ន្ធនោះ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើ 30dBm ខ្លាំងជាង 27dBm ពីរដងទេ?

បាទ ប្រហែល។ ការកើនឡើង 3dB តំណាងឱ្យប្រហែលពីរដងនៃថាមពលទិន្នផល RF ដូច្នេះ 30dBm គឺប្រហែល 1W និង 27dBm គឺប្រហែល 0.5W ។ នោះមិនមានន័យថាជួរវិទ្យុនឹងកើនឡើងទ្វេដងទេ។

តើម៉ូឌុលឥតខ្សែ 27dBm សមរម្យសម្រាប់វីដេអូរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទេ?

វាអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធពេញលេញគាំទ្រការបញ្ជូនដែលត្រូវការ ភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកទទួល អង់តែន ទទឹងឆានែល និងលក្ខខណ្ឌកម្ដៅ។ វីដេអូ​រយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​ក៏​ត្រូវ​ការ​រឹម​តំណ​គ្រប់គ្រាន់​ដែរ​ដើម្បី​រក្សា​ស្ថិរភាព​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចលនា​និង​ការ​រំខាន។

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងថាមពលបញ្ជូន និង EIRP?

ថាមពលបញ្ជូនគឺជាថាមពលដែលផ្តល់ដោយម៉ូឌុលនៅច្រក RF របស់វា។ EIRP រួមបញ្ចូលឥទ្ធិពលនៃការទទួលបានអង់តែន និងការខាតបង់ RF ដែលតំណាងឱ្យកម្រិតប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើន។

តើម៉ូឌុលថាមពលខ្ពស់អាចដោះស្រាយបញ្ហារំខានបានទេ?

វាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្រិតសញ្ញាដែលចង់បាន ប៉ុន្តែវាមិនអាចលុបបំបាត់ការជ្រៀតជ្រែកបានទេ។ ការជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ ការដាក់អង់តែន តម្រង ការជ្រើសរើសកម្រិតបញ្ជូន និងដំណើរការអ្នកទទួលក៏សំខាន់ផងដែរ។

តើខ្ញុំគួរប្រើអង់តែន omnidirectional ឬ directional antenna?

ប្រើអង់តែន omnidirectional នៅពេលត្រូវការការគ្របដណ្តប់ជុំវិញឧបករណ៍ផ្លាស់ទី ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ ប្រើអង់តែនតម្រង់ទិស នៅពេលដែលចំណុចបញ្ចប់ត្រូវបានជួសជុល ហើយការតម្រឹមគឺជាក់ស្តែង។ វាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវថវិកាតំណភ្ជាប់ដោយការប្រមូលផ្តុំថាមពល RF ។

តើ​កម្រិត​បញ្ជូន​តូច​ជួយ​ការ​បញ្ជូន​ឥត​ខ្សែ​រយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​ដែរ​ឬ​ទេ?

ជាញឹកញាប់បាទ។ ឆានែលតូចចង្អៀតអាចកាត់បន្ថយកម្រិតបញ្ជូនសំឡេងរំខាន និងអាចគាំទ្រប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅកម្រិតសញ្ញាដែលបានទទួល។ ការដោះដូរត្រូវបានកាត់បន្ថយការឆ្លងកាត់ដែលអាចប្រើបាន។

តើខ្ញុំគួរសាកល្បងអ្វីខ្លះ មុននឹងដាក់ពង្រាយម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលមានថាមពលខ្ពស់?

ការធ្វើតេស្តបានធ្វើឡើងថាមពលទិន្នផលនៅក្នុងរបៀបដែលបានជ្រើសរើស ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ការផ្គូផ្គងអង់តែន ការទទួលបានការអនុវត្ត ការអនុលោមតាម EIRP ការបញ្ជូនបន្ត ការយឺតយ៉ាវ ការបាត់បង់កញ្ចប់ព័ត៌មាន និងដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសដែលបានគ្រោងទុក។

ស្រុកក្វាងមីង ទីក្រុង Shenzhen ជាមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងទីផ្សារ និងបំពាក់ដោយសិក្ខាសាលាផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិជាង 10,000 ម៉ែត្រការ៉េ និងមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំងស្តុកទំនិញ។

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ទុកសារ
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

   +86- 13923714138
  +86 13923714138
   អ៊ីម៉ែលអាជីវកម្ម៖ sales@lb-link.com
   ជំនួយបច្ចេកទេស៖ info@lb-link.com
   អ៊ីម៉ែលពាក្យបណ្តឹង៖ complain@lb-link.com
   ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុង Shenzhen: 10-11/F, អាគារ A1, Huaqiang idea park, Guanguang Rd, Guangming new district, Shenzhen, Guangdong, China។
 រោងចក្រ Shenzhen: 5F, Building C, No.32 Dafu Rd, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China។
រោងចក្រ Jiangxi: LB-Link Industrial Park, Qinghua Rd, Ganzhou, Jiangxi, China។
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ | ផែនទីគេហទំព័រ | គោលការណ៍ឯកជនភាព