အိမ် / ဘလော့များ / စက်မှုဟော့စပေါ့များ / ပြင်းထန်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးများကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။

ပြင်းထန်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးများကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-31 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဒေတာစာရွက်တစ်ခုပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းအားကိန်းဂဏန်းကိုရွေးချယ်ရန် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ လုံခြုံရေး၊ UAV၊ စက်ရုပ်များနှင့် ပြင်ပစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များတွင် လင့်ခ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် RF လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးအပေါ် မူတည်သည်- အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၊ ချန်နယ်အခြေအနေ၊ လှိုင်းနှုန်း၊ အနှောင့်အယှက်အရင်းအမြစ်များ၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ရေဒီယိုစည်းမျဉ်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဆူညံခြင်း၊ လူကြပ်ခြင်း၊ အဟန့်အတား သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောအခါတွင် ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိသော မော်ဂျူးတစ်ခုသည် နောက်ဆုံးစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုနိုင်သောချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသင့်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အသုံးချမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများဖြင့် ထိုရွေးချယ်မှုကို မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ပါဝါပို့လွှတ်မှုကို အကဲဖြတ်ပြီး အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အတူတကွလက်ခံပါ။ တစ်ဦးတည်းသော်လည်းကောင်း link စွမ်းဆောင်ရည်၏မပြည့်စုံသောအမြင်ကိုပေးသည်။

  • ခေါင်းစီးဒေတာနှုန်းအတွက်သာမက တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းနှင့် ချန်နယ်အကျယ်ကို ရွေးပါ။

  • RF စစ်ထုတ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သော ရှေ့ဆုံးဒီဇိုင်း၊ အင်တင်နာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် စမ်းသပ်ထားသော အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို ရှာဖွေပါ။

  • ၎င်း၏ အရံအတား၊ အင်တင်နာ၊ ကေဘယ်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် အမှန်တကယ် အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် အရင်းအမြစ်များဖြင့် စနစ်အပြည့်အစုံကို အတည်ပြုပါ။

  • သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှုပေးစွမ်းနိုင်သော ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module ထုတ်လုပ်သူအား ရွေးချယ်ပါ။

စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသောလမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးခြင်းကို ကျော်လွှားရမည်ဖြစ်ပြီး ရှည်လျားသောအကွာအဝေးတွင် ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်မှုရှိသော RF ပတ်၀န်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်သောဖြတ်သန်းမှုကို ပေးပို့သည့်အခါ ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module တစ်ခုသည် သင့်လျော်သည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်ကုန်များတွင် ပေါ်လာသည်။ IP ကင်မရာတစ်ခုသည် ဂိုဒေါင်ခြံဝန်းအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဗီဒီယိုလင့်ခ်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ ဒရုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်ရုပ်တစ်ရုပ်သည် လှုပ်ရှားနေစဉ်တွင် latency နည်းသော ဗီဒီယိုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။ စက်ရုံဝင်ပေါက်တစ်ခုသည် မော်တာများ၊ ဒရိုက်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများနှင့် ထူထပ်သော Wi-Fi အသွားအလာများကို ပတ်ပတ်လည်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

မော်ဂျူးများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုမီ၊ အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ချို့ယွင်းမှုဟူသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုကြောင်း သတ်မှတ်ပါ။ ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်စနစ်သည် တည်ငြိမ်ပြီး latency နည်းပါးသော ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်နိုင်သော်လည်း တိုတောင်းသော တယ်လီမီတာနှောင့်နှေးမှုကို အရေးပါသည့်အာရုံခံကိရိယာအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး၊ အတားအဆီးများ၊ လိုအပ်သော ဖြတ်သန်းမှု၊ လက်ခံနိုင်သော latency၊ node သိပ်သည်းဆ၊ ပါဝါဘတ်ဂျက်၊ အင်တင်နာအနေအထား၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အင်တာဖေ့စ်နှင့် မျှော်မှန်းထားသော အပူချိန်အကွာအဝေးတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်သည်။

ဤပထမအဆင့်သည် သာမန်ရွေးချယ်မှုအမှားကို တားဆီးပေးသည်- အမှန်တကယ်တွင် အင်တင်နာနေရာချထားမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မသင့်လျော်သော လှိုင်းနှုန်းလှိုင်း၊ အလွန်အကျွံ ချန်နယ်အကျယ်၊ လက်ခံသူ လျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ပိုလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာအတွက် မြင့်မားသော RF အထွက်ပါဝါကို ဝယ်ယူခြင်း။ ပို့လွှတ်မှုစွမ်းအား ပိုများသော လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ပက်ကတ်ဆုံးရှုံးမှု၏ အရင်းအမြစ်တိုင်းကို ပြုပြင်၍မရပါ။

မြှုပ်သွင်းချိတ်ဆက်မှုကို ဖော်ဆောင်နေသော ထုတ်ကုန်အဖွဲ့များအတွက်၊ LB-LINK Wi-Fi မော်ဂျူးအစုစုသည် ကြိုးမဲ့မျိုးဆက်၊ အင်တာဖေ့စ်နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများဖြင့် မော်ဂျူးမိသားစုများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သော အစမှတ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ module

Transmit Power ကို အကဲဖြတ်ပြီး Sensitivity ကို အတူတကွ လက်ခံပါ။

Transmit power သည် module တစ်ခုသည် signal ကိုမည်မျှပြင်းထန်စွာပေးပို့နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ လက်ခံရရှိမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် လက်ခံသူသည် သတ်မှတ်ထားသော ဒေတာနှုန်း၊ ပြုပြင်မှုနှုန်း၊ လှိုင်းနှုန်း၊ နှင့် ပက်ကတ်-အမှားအယွင်းအခြေအနေတစ်ခုတွင် မည်မျှအားနည်းနေသေးသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တာဝေးဆက်သွယ်ရေး နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်သည်။

အခြေခံ RF လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။

လက်ခံရရှိသောအချက်ပြအဆင့် = ပို့လွှတ်ပါဝါ + ပို့လွှတ်အင်တင်နာရရှိမှု + အင်တင်နာရရှိမှု − လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှု − စနစ်ဆုံးရှုံးမှု

စနစ်ကျရှုံးမှုများတွင် ကေဘယ်လ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဆုံးရှုံးမှု၊ အရံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပိုလာရိုက်ချက်မညီဘဲ၊ နံရံများ၊ အသီးအရွက်များ၊ စက်ယန္တရားများ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုကြောင့် လျော့နည်းသွားခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ အမှန်တကယ် ဖြန့်ကျက်မှုတွင်၊ လက်ခံရရှိသော အချက်ပြမှုသည် လက်ခံသူ၏ ဆူညံသံကြမ်းပြင်နှင့် ရွေးချယ်ထားသော မော်ဂျူလာနှင့် ဒေတာနှုန်းအတွက် မည်သည့်ဒေသန္တရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဆို ရှိနေရပါမည်။

ထို့ကြောင့် 'ပါဝါမြင့်' အညွှန်းတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ပါ။ မော်ဂျူးနှစ်ခုတွင် တူညီသော ထုတ်လွှင့်ပါဝါရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ RF စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ချန်နယ်ဘန်းဝဒ်၊ အင်တင်နာအပြင်အဆင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းအပြုအမူ ကွဲပြားပါက အကျုံးဝင်သည့်အစွန်းတွင် ကွဲပြားစွာပြုမူသည်။ Specifications များသည် ဆက်စပ်မှုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ နိမ့်သောဒေတာနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော မော်ဂျူလာနှင့် ပိုကျယ်သော ချန်နယ်တွင် တိုင်းတာသည့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ပါ။

လက်တွေ့နှိုင်းယှဥ်ခိုင်းသင့်သည်-

ရွေးချယ်မှုစံနှုန်း

ဘာတွေ ဆန်းစစ်ရမလဲ

ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

ပါဝါပို့ပါ။

အမြင့်ဆုံးပါဝါ၊ ပါဝါထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေးနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော လှိုင်း

RF လင့်ခ်၏ အပြင်ဘက်အပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အပူနှင့် စည်းမျဉ်းဒီဇိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လက်ခံပါ။

သက်ဆိုင်ရာ ချန်နယ်အကျယ်နှင့် ဒေတာနှုန်းတွင် အာရုံခံစားနိုင်မှု

အားနည်းသောပြန်လာသည့်အချက်ပြမှုများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကုဒ်ဝှက်ထားနိုင်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

RF ရှေ့ဆုံး

FEM၊ စစ်ထုတ်မှုများ၊ ဆူညံသံနည်းသောလမ်းကြောင်း၊ နှင့် အပြင်အဆင်လမ်းညွှန်

ဆူညံသံ၊ ကပ်လျက်ချန်နယ် စွမ်းအင်နှင့် စနစ်အဆင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကူညီပေးသည်။

Antenna ရွေးစရာများ

ချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစား၊ RF ကွင်းဆက်အရေအတွက်နှင့် အတည်ပြုထားသော အင်တင်နာလမ်းညွှန်

နေရာချထားမှု၊ အမြတ်နှင့် ပိုlarization ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်နာကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။

ချန်နယ် bandwidth

ကြိုးဝိုင်းနှင့် စံ-ဘန်းဝဒ်မုဒ်များ ရနိုင်သည်။

ဖြတ်သန်းမှုလိုအပ်ချက်များက ၎င်းကိုခွင့်ပြုသောအခါ ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသောချန်နယ်တစ်ခုသည် ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။

အပူအအေး အပြုအမူ

ထောက်ပံ့ရေးလိုအပ်ချက်များ၊ အပူငွေ့ပျံ့ခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ

Sustained RF output သည် အပူအခြေအနေနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့် ထုတ်ဝေသည်။ HP-H09-01 စွမ်းအားမြင့် Wi-Fi မော်ဂျူး အချက်အလက်သည် တပ်ဆင်ထားသော ရှေ့ဆုံး module တစ်ခု၊ 29 dBm အထိ ပို့လွှတ်နိုင်သော ပါဝါနှင့် -95 dBm အထိ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ဖော်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည် 10 MHz ကျဉ်းမြောင်းသော bandwidth လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤအရာများသည် ခရီးဝေးဗီဒီယို၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စက်မှုလင့်ခ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများဖြစ်သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းသည် ရေဒီယိုလမ်းကြောင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ကန့်သတ်ချက်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်သည်။

Anti-Interference ကို System Capability အဖြစ် ဆက်ဆံပါ။

ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆက်တင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ရွေးချယ်မှုများစွာကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။

မော်ဂျူးအဆင့်တွင်၊ RF စစ်ထုတ်မှုများသည် လိုချင်သောချန်နယ်အပြင်ဘက်တွင် မလိုလားအပ်သောစွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ကောင်းစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသော လက်ခံလမ်းကြောင်းသည် စက်ပစ္စည်းသည် ဆူညံသံနှင့် အနီးနားရှိ အသံလွှင့်စက်များမှ အားနည်းသောအချက်ပြမှုကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ပါဝါဒီဇိုင်းနှင့် အခြေတည်သော PCB အပြင်အဆင်သည် ထုတ်ကုန်အတွင်းတွင် ဆူညံသံများ ထုတ်ပေးသည့် အန္တရာယ်ကို RF စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေသည်။ Wi-Fi နှင့် Bluetooth တို့သည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုပုံစံသည် ရေဒီယိုတစ်ခုမှ မလိုအပ်ဘဲ အခြားတစ်ခုအား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါသည်။

ကွန်ရက်အဆင့်တွင်၊ ချန်နယ်စီစဉ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ လူစည်ကားသော 2.4 GHz ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Wi-Fi၊ Bluetooth နှင့် Wi-Fi မဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ သင့်လျော်သော 5 GHz ချန်နယ်သည် ပိုမိုသန့်ရှင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် နေရာလွတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများသည် ပိုမိုကြီးမားသောလမ်းကြောင်းကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး သိပ်သည်းသောအတားအဆီးများမှတစ်ဆင့် ထိရောက်မှုနည်းနိုင်သော်လည်း၊ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုသည် ဆိုက်စစ်တမ်း၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အင်တင်နာနေရာချထားမှုနှင့် လိုအပ်သည့်အပိုင်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။

ထုတ်ကုန်အဆင့်တွင်၊ အင်တင်နာသည် မကြာခဏ ပြတ်သားသည်။ သတ္တုကိုယ်ထည်၊ display cable၊ motor controller သို့မဟုတ် switching supply ၏ဘေးတွင် တပ်ဆင်ထားသော ရေဒီယို module တစ်ခုသည် အကဲဖြတ်ရေးဘုတ်တွင် ပြုလုပ်ထားသည်ထက် များစွာကွာခြားနိုင်ပါသည်။ အင်တာနာရှင်းလင်းမှုများ၊ မြေပြင်လေယာဉ်လိုအပ်ချက်များ၊ ဖိဒ်လိုင်းလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် မော်ဂျူးရောင်းချသူ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အရံပစ္စည်းများကို ထားရှိပါ။ အပလီကေးရှင်းသည် ပြင်ပအင်တင်နာကို ခွင့်ပြုပါက၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို အခြေခံသည့် ဒီဇိုင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တင်နာနေရာချထားမှုကို ခွင့်ပြုနိုင်ပြီး အကွက်ချိန်ညှိမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။

ဟိ ဥပမာအားဖြင့် BL-M8812EU5 မော်ဂျူးသည် စွမ်းအားမြင့် ရှေ့ဆုံး၊ RF စစ်ထုတ်မှုများ၊ 2T2R စွမ်းရည်နှင့် 10 MHz ကျဉ်းမြောင်းသော ချန်နယ်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ဝေသည့် အပလီကေးရှင်းတွင် အာရုံစိုက်မှုတွင် IP ကင်မရာများနှင့် UAV များကဲ့သို့ တာဝေးပစ်ကြိုးမဲ့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်များ ပါဝင်သည်။ ထိုပေါင်းစပ်မှုသည် ပါဝါအထွက်တစ်ခုတည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ RF ဗိသုကာလက်ရာမှတစ်ဆင့် အနှောင့်အယှက်များကို ခံနိုင်ရည်အား အဘယ်ကြောင့် အကဲဖြတ်သင့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

Deployment အတွက် Frequency Band နှင့် Bandwidth ကိုရွေးချယ်ပါ။

ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုသည် လွှမ်းခြုံမှု၊ ပိတ်လှောင်မှု၊ ဖြတ်သန်းမှု၊ အင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအကြား အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။

လင့်ခ်တစ်ခုသည် သာမန်အတွင်းပိုင်းအတားအဆီးများမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ဂေဟစနစ်ကို 2.4 GHz ချိတ်ဆက်မှုဝန်းကျင်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့်အခါတွင် 2.4 GHz လှိုင်းနှုန်းသည် အသုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းကို လူသုံးကုန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်အများအပြားက မျှဝေလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သောနေရာများ၊ ဘလူးတုသ်ကိရိယာများ၊ ကြိုးမဲ့ကင်မရာများ သို့မဟုတ် အမွေအနှစ်ပစ္စည်းများ အများအပြားရှိသည့် စက်ရုံများတွင် ဤကြိုးကိုအသုံးပြုသည့်စနစ်ကို ဂရုတစိုက်စီစဉ်သင့်သည်။

5 GHz လှိုင်းနှုန်းသည် လိုင်းများပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လမ်းကြောင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရှင်းလင်းနေသည့် high-throughput ဗီဒီယို၊ စက်မှုဒေတာနှင့် point-to-point လင့်ခ်များအတွက် ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ တာဝေးဖြန့်ကျက်မှုတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေမဟုတ်ပေ။ အင်တင်နာရွေးချယ်မှု၊ မြင်ကွင်းမျဉ်း၊ ချန်နယ်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် သက်ရောက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

ချန်နယ်အကျယ်ကိုလည်း တမင်ရွေးချယ်သင့်သည်။ ပိုကျယ်သောချန်နယ်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသောဒေတာနှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း လက်ခံသူအား ဆူညံသံများပိုမိုရရှိစေပြီး ပိတ်ဆို့နေသောရောင်စဉ်တွင် ဆက်ထိန်းထားရန် ပိုမိုခက်ခဲနိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည် ထိန်းချုပ်မှုဒေတာ၊ ဖိသိပ်ထားသော တယ်လီမီတာ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို ပေးပို့သည့်အခါတွင် သေးငယ်သောချန်နယ်သည် ပိုမိုအားကောင်းသည့် လည်ပတ်မှုအမှတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သောဆက်တင်သည် အပလီကေးရှင်း၏ဒေတာနှင့် latency လိုအပ်ချက်များကို အဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အကျဉ်းဆုံး bandwidth ဖြစ်သည်။

ဟိ BL-M1105XS2 စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ module သည် 5 MHz နှင့် 10 MHz ကြိုးမဲ့မုဒ်များကို 2T2R လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပြင်ပအင်တင်နာချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော 5 GHz ဒီဇိုင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တာဝေးဒီဇိုင်းအတွက်၊ ထိုသို့သောလည်ပတ်မှုမုဒ်များကို universal ဆက်တင်အဖြစ် သဘောထားခြင်းထက် ဒေတာစုစုပေါင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ အကဲဖြတ်သင့်သည်။

RF Architecture ကို Data နှင့် Motion Profile နှင့် ယှဉ်ပါ။

တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကိရိယာ၊ IP ကင်မရာနှင့် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသော UAV တို့သည် ကြိုးမဲ့လင့်ခ်တစ်ခုတွင် မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။

ဒေတာနှုန်းနည်းသော စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေးပို့မှု၊ လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သည်းခံနိုင်မှုတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လုံခြုံရေးကင်မရာသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်မှု၊ တာဝေးအကွာအဝေး လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပြတ်သားသော အတားအဆီးများအောက်တွင် တည်ငြိမ်သော ဗီဒီယိုကို ဦးစားပေးနိုင်သည်။ စက်ရုပ် သို့မဟုတ် UAV စနစ်သည် ပြောင်းလဲနေသော အချက်ပြအခြေအနေများ၊ လက်တွေ့အင်တင်နာ ကွဲပြားမှု၊ latency နည်းပါးခြင်းနှင့် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမှ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် ကွဲပြားမှု သို့မဟုတ် MIMO ကို သင့်လျော်စွာ ပံ့ပိုးပေးသောအခါတွင် များစွာသော RF ကွင်းဆက်များသည် တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်သောအချက်ပြမှုများသည် သီးခြားအင်တင်နာအနေအထားတွင် အရောင်မှိန်သွားအောင် ဖန်တီးပေးသည့် Multipath ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကွဲပြားမှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ MIMO သည် ရေဒီယိုအခြေအနေများ၊ အင်တင်နာခွဲထုတ်ခြင်း၊ တန်ဆာပလာ ဒီဇိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသောအခါတွင် MIMO သည် ဖြတ်သန်းမှု သို့မဟုတ် ကြံ့ခိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကွင်းဆက်အရေအတွက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလိုအလျောက်အာမခံပေးသည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။ အင်တင်နာစနစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်သည် ရည်ရွယ်ထားသော ရေဒီယိုအပြုအမူကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။

အပလီကေးရှင်းအလိုက် လမ်းညွှန်ချက်သည် ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်များထက် ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ LB-LINK များ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်များသည် စွမ်းအားမြင့် 5 GHz၊ စမတ်လုံခြုံရေးအတွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော မော်ဂျူးများ၊ UAV၊ FPV၊ နှင့် တာဝေးဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုနှင့် အနှောင့်အယှက်ခံနိုင်ရည်တို့သည် အဓိကစိုးရိမ်ရသော စက်ရုပ်အခြေအနေများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် အဖွဲ့များအား မော်ဂျူးအရည်အသွေးများကို စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ကူညီပေးသည်။

Host Interface၊ Supply နှင့် Mechanical Design ကို စောစောစီးစီး စဉ်းစားပါ။

RF စွမ်းဆောင်ရည်သည် module ပေါင်းစည်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော အင်တာဖေ့စ်သည် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူ ပရိုဆက်ဆာ၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ဖြတ်သန်းမှုပစ်မှတ်နှင့် ရရှိနိုင်သော ယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှုတို့နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ SDIO၊ PCIe သို့မဟုတ် M.2 အင်တာဖေ့စ်များသည် အခြားထည့်သွင်းထားသော ဗိသုကာများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော်လည်း USB သည် သေးငယ်သောပလပ်ဖောင်းများစွာအတွက် အဆင်ပြေနိုင်သည်။ အင်တာဖေ့စ်ရွေးချယ်မှုသည် ဖြတ်သန်းမှု၊ ဘုတ်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်အားထုတ်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။

ပါဝါပေးပို့မှု တူညီသော အာရုံစိုက်မှုကို ခံယူထိုက်သည်။ ပါဝါမြင့်သော ဂီယာသည် တိုတောင်းသော ကာလတွင် လက်ရှိ ဝယ်လိုအားနှင့် အပူကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထောက်ပံ့ရေးရထားလမ်း အားနည်းခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်း အစီအစဉ် ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် လုံလောက်သော အပူလမ်းကြောင်း မတည်ငြိမ်ခြင်းသည် RF ပြဿနာနှင့်တူသော မတည်မငြိမ်အပြုအမူကို ဖြစ်စေသည်။ ပျင်းရိရုံသာမက မျှော်လင့်ထားသည့်အသွားအလာအောက်တွင် မော်ဂျူး၏ထောက်ပံ့ရေးလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ပါ။ နောက်ဆုံးစက်ပစ္စည်းသည် အပြင်ဘက်အကာအရံတစ်ခုတွင် သို့မဟုတ် အပူထုတ်ပေးသည့်ကိရိယာအနီးတွင် လည်ပတ်နေပါက၊ ၎င်းကို အမှန်တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် တပ်ဆင်မှုလမ်းကြောင်းတွင် စမ်းသပ်ပါ။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် အခြားမဟုတ် ခိုင်မာသော ဒီဇိုင်းကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကျစ်လစ်သော ကိရိယာများသည် ဘက်ထရီများ၊ ဖန်သားပြင်များ၊ သတ္တုဒိုင်းများ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ပြင်ပအင်တင်နာပံ့ပိုးမှုပါရှိသော မော်ဂျူးကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ အရံအတားကိုပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ပါဝါပိုမိုပေးဆောင်ခြင်းထက် မတူညီသောအင်တင်နာ topology ကိုအသုံးပြုခြင်းက ပိုကောင်းပေမည်။

ပါဝါမြင့်မားသော Wireless Module ထုတ်လုပ်သူထံမှ မျှော်လင့်ရမည့်အရာ

စွမ်းရည်မြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးထုတ်လုပ်သူသည် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အတွက် အသုံးဝင်သည့် အထောက်အထားများဖြင့် ရွေးချယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။ ၎င်းတွင် ရှင်းလင်းသော ဒေတာစာရွက်များ၊ ပင်ထိုးသတ်မှတ်ချက်များ၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၊ အင်တာဖေ့စ်အချက်အလက်၊ အင်တင်နာလိုအပ်ချက်များ၊ အကိုးအကားဒီဇိုင်းများ၊ ယာဉ်မောင်းရရှိနိုင်မှုနှင့် အပလီကေးရှင်းလမ်းညွှန်များ ပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်ကို ထိန်းညှိထားသော စျေးကွက်များအတွက် ရည်ရွယ်သောအခါ၊ အဖွဲ့များသည် မည်သည့် လက်မှတ်များ၊ စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ကန့်သတ်ချက်များကို အတိအကျ မော်ဒယ်နှင့် အင်တင်နာဖွဲ့စည်းမှုတွင် သက်ရောက်ကြောင်း အတည်ပြုသင့်သည်။

ထုတ်လုပ်သူသည် အကွာအဝေးအတွက် လိုအပ်ချက်၊ ဖြတ်သန်းမှုအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု သည်းခံနိုင်မှု လိုအပ်ချက်တို့အကြား လက်တွေ့ကျသော ကွာခြားချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင်သင့်သည်။ ဒါတွေက ဆက်စပ်နေပေမယ့် လဲလှယ်လို့မရပါဘူး။ လင့်ခ်အကွာအဝေး၊ အတားအဆီးများ၊ အသွားအလာပုံစံ၊ တီးဝိုင်းဦးစားပေးမှု၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့်ပလက်ဖောင်း၊ အင်တင်နာအနေအထားနှင့် ပစ်မှတ်စျေးကွက်အကြောင်း မေးမြန်းသည့် ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် သင့်လျော်သောဖြေရှင်းချက်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးဖွယ်ရှိသည်။

အပူချိန်ကွဲလွဲမှုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ထိတွေ့သည့် စက်မှုအိမ်ရှင်များအတွက်၊ LB-LINK ၏စက်မှုအဆင့် Wi-Fi မော်ဂျူးဖြေရှင်းချက်သည် မော်ဂျူးရွေးချယ်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၊ ကြိုးဝိုင်းနှစ်ခုလုပ်ဆောင်မှု၊ ပလက်ဖောင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ပေါင်းစည်းမှုပုံစံတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပုံကို ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. မော်ဂျူးတစ်ခု၏ သတ်မှတ်ချက်စာရွက်ပေါ်တွင်သာမက ရည်ရွယ်ထားသည့် စက်အတွက် ၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုအပေါ်လည်း အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။

အစစ်အမှန်ထည့်သွင်းမှုတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို အတည်ပြုပါ။

ခုံတန်းလျားစစ်ဆေးခြင်းမှာ လိုအပ်သော်လည်း နောက်ဆုံးအဖြေမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တရားဝင်အတည်ပြုမှုအစီအစဥ်သည် အပလီကေးရှင်းကိုခက်ခဲစေသည့်အခြေအနေများကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးသင့်သည်- မျှော်လင့်ထားသောအကွာအဝေး၊ ကိုယ်စားလှယ်နံရံများ သို့မဟုတ် အတားအဆီးများ၊ အနီးနားရှိကွန်ရက်များ၊ လည်ပတ်နေသောစက်ပစ္စည်းများ၊ လက်ခံလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဝန်၊ အပူချိန်အကွာအဝေးနှင့် စက်လှုပ်ရှားမှု။

စမ်းသပ်မှု ဖြတ်သန်းမှု၊ ပက်ကတ်အပြုအမူ၊ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုအချိန်၊ latency ကွဲပြားမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုအရည်အသွေး။ နောက်ဆုံးအရံအတားနှင့် အင်တင်နာနေရာချထားမှုဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို ပြန်လုပ်ပါ။ အဖွင့်ဘုတ်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကြားတွင် စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲပါက၊ မော်ဂျူးကို မပြောင်းလဲမီ အင်တင်နာကို ဖြုတ်ချခြင်း၊ ထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံ၊ မြေပြင်ပြန်သွားသည့် လမ်းကြောင်းများ၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်းနှင့် အပူချိန် အပြုအမူတို့ကို စုံစမ်းပါ။

လင့်ခ်၏ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်ရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အားနည်းသောပြန်လာသည့်အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိရန် ပျက်ကွက်နေချိန်တွင် ဝင်ရောက်ခွင့်အမှတ်သို့ရောက်ရှိရန် လုံလောက်သော ပြင်းထန်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ဤအချိုးမညီမှုသည် တာဝေးအကွာအဝေး သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစနစ်များတွင် အထူးသဖြင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ထူထောင်နိုင်သည်ကို သက်သေပြရန် မျှသာမဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများအတွင်း ၎င်းသည် အသုံးဝင်နေသေးကြောင်း အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။

နိဂုံး

မှန်ကန်သောစွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ module သည် လက်ခံသူအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ bandwidth ရွေးချယ်မှုများ၊ အင်တာဖေ့စ်သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် နောက်ဆုံးတပ်ဆင်မှု၏လိုအပ်ချက်များကို မျှတစေပါသည်။ ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းသည် ပြီးပြည့်စုံသောရေဒီယိုစနစ်မှလာသည်- သင့်လျော်သောတီးဝိုင်းတစ်ခု၊ အာရုံသိနိုင်သောချန်နယ်စီစဉ်မှု၊ ကြံ့ခိုင်သောဟာ့ဒ်ဝဲပေါင်းစပ်မှုနှင့် စစ်မှန်သောဆူညံသံများနှင့် အဟန့်အတားအခြေအနေများအောက်တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။

တာဝေးပစ် ဗီဒီယို၊ စက်မှုစောင့်ကြည့်ရေး၊ UAV၊ စက်ရုပ်များနှင့် လုံခြုံရေး အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက်၊ တိုင်းတာနိုင်သော လင့်ခ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြင့် စတင်ပြီး သင်အမှန်တကယ် အသုံးပြုမည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ LB-LINK သည် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့်အကဲဖြတ်နိုင်သည့် ပါဝါမြင့်မားပြီး စက်မှုကြိုးမဲ့ရွေးချယ်ခွင့်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအား အပလီကေးရှင်းအလိုက် RF၊ အပူပိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ဖြင့် အမြဲတမ်းအတည်ပြုသင့်သည်။

အမေးအဖြေများ

ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module သည် စံ module တစ်ခုနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုကြီးမားသော ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ များစွာသော အခြေအနေများတွင် တိုးချဲ့အကွာအဝေး သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်ရှိသော လင့်ခ်များအတွက် သင့်လျော်သော RF ရှေ့ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် လက်ခံအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၊ လှိုင်းနှုန်း၊ ဆူညံသံအခြေအနေများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်အပြင်အဆင်ပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။

ပိုမိုမြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်စွမ်းအားသည် အမြဲတမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြဲပေးစွမ်းပါသလား။

နံပါတ်၊ ပိုမြင့်သော ပို့လွှတ်စွမ်းအားသည် အပြင်ဘက် လင့်ခ်အနားသတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အနီးနားရှိ အနှောင့်အယှက်များကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘဲ၊ လက်ခံသူ၏ ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကို သူ့ဘာသာသူ တိုးတက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းသော အင်တင်နာနေရာချထားမှုကို မှန်ကန်စေမည်မဟုတ်ပါ။ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ကြိမ်နှုန်းစီစဉ်ခြင်း၊ ချန်နယ်အကျယ်နှင့် သန့်ရှင်းသောပါဝါ/RF အပြင်အဆင်တို့သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။

2.4 GHz သို့မဟုတ် 5 GHz သည် ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module အတွက် ပိုကောင်းပါသလား။

တီးဝိုင်းနှစ်ခုလုံးက ပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ 2.4 GHz ဒီဇိုင်းသည် အချို့သော အတားအဆီးများမှတဆင့် လက်တွေ့ ပြန့်ပွားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း မကြာခဏ ပိတ်ဆို့မှုများကို ကြုံတွေ့ရသည်။ 5 GHz ဒီဇိုင်းသည် ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုများနှင့် မြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် အတားအဆီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ဆိုက်အတွက် အကဲဖြတ်ရပါမည်။

ဆက်သွယ်ရေးသည် နှစ်လမ်းသွားဖြစ်သည်။ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် ပြင်းထန်သောအချက်ပြမှုကို ပေးပို့နိုင်သော်လည်း အားနည်းသောပြန်ပို့ခြင်းအား ကုဒ်ဖော်ရန် ခက်ခဲနေသေးသည်။ လိုအပ်သော bandwidth နှင့် data rate တွင် ကောင်းမွန်သော လက်ခံရရှိမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် အချက်ပြမှု လျော့သွားသောအခါ သို့မဟုတ် ဆူညံသံကြမ်းပြင် တက်လာသောအခါတွင် လင့်ခ်အနားသတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

ကျဉ်းမြောင်းသောချန်နယ်သည် ကြိုးမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသလား။

အပလီကေးရှင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချန်နယ်တစ်ခု၏ ဖြတ်သန်းမှုကို မလိုအပ်သောအခါတွင် ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပိုကျဉ်းသောချန်နယ်သည် လက်ခံရရှိသည့် ဆူညံသံပမာဏကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုခိုင်မာသော လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အပေးအယူသည် ရနိုင်သောဒေတာပမာဏ နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းကို အမှန်တကယ် traffic load နှင့် ယှဉ်ပြီး အတည်ပြုသင့်သည်။

မော်ဂျူးတစ်ခု၏ ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို မည်သို့စမ်းသပ်သင့်သနည်း။

၎င်း၏နောက်ဆုံးအရံအတား၊ အင်တင်နာ၊ ထောက်ပံ့မှု၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ အနီးနားရှိ ကွန်ရက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံအရင်းအမြစ်များအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်အခြေအနေများတွင် စက်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံကို စမ်းသပ်ပါ။ ဓါတ်ခွဲခန်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသာ အားကိုးမည့်အစား မျှော်မှန်းထားသည့်အကွာအဝေးတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုအချိန်၊ ပက်ကတ်အပြုအမူ၊ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိုင်းတာပါ။

Guangming ခရိုင်၊ Shenzhen၊ သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စျေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံအဖြစ်၊ 10,000 m² ထက်ပိုသော အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံများနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သိုလှောင်ရုံများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

   +86- 13923714138
  +86 13923714138
   လုပ်ငန်းအီးမေးလ်- sales@lb-link.com
   နည်းပညာပံ့ပိုးမှု- info@lb-link.com
   တိုင်ကြားစာ အီးမေးလ် complain@lb-link.com
   Shenzhen ရုံးချုပ်- 10-11/F၊ အဆောက်အဦ A1၊ Huaqiang စိတ်ကူးပန်းခြံ၊ Guanguang Rd၊ Guangming ခရိုင်သစ်၊ Shenzhen၊ Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
 Shenzhen စက်ရုံ- 5F၊ အဆောက်အအုံ C၊ No.32 Dafu Rd၊ Longhua ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ တရုတ်။
Jiangxi စက်ရုံ- LB-Link စက်မှုပန်းခြံ၊ Qinghua Rd၊ Ganzhou၊ Jiangxi၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. All rights reserved. | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ