GL-DYS2502
Asialeren
8517710000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Antena GPS/Glonass
Elementos | Contenido |
Frecuencia central megahercio (sin cinta en plano de tierra de 70×70 mm) | 1575~1608 (GPS: 1575, GLONASS: 1592~1608) |
Pérdida de retorno en CF min dB | 7 |
Ganancia máxima a 1575MHz dBiC | 4.45 |
Ganancia máxima a 1605MHz dBiC | 4.20 |
Impedancia Ω | 50 |
Modelo de polarización | RHCP |
permitividad | 21 |
Coeficiente de temperatura de frecuencia | 20 ppm/grados ℃ máx. |
No. | Artículo | Condición de prueba | Observación |
6.1 | Prueba de humedad | El dispositivo se somete a una humedad relativa del 90 % al 95 % a 60 ℃ ± 3 ℃ durante 96 h, luego se seca a 25 ℃ ± 5 ℃ y a menos del 65 % de humedad relativa durante 2 h ~ 4 h.Después del secado, el dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.2 | Alto Temperatura Exposición | El dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1 después de dejarlo a 105 ℃ durante 96 h, siempre que se mida después de 2 h ~ 4 h de dejarlo a 25 ℃ ± 5 ℃ y menos del 65 % de humedad relativa. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.3 | Bajo Temperatura | El dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1 después de dejarlo a -40 ℃ durante 96 h, siempre que se mida después de 2 h ~ 4 h de dejarlo a 25 ℃ ± 5 ℃ y menos del 65 % de humedad relativa. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.4 | Temperatura Ciclo | Someta el dispositivo a -40 ℃ durante 30 min.seguido de una temperatura alta de 105 ℃ durante 30 minutos, el ciclo se repetirá 5 veces.A temperatura ambiente durante 1 hora antes de la medición. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.5 | Vibración | Someta el dispositivo a vibraciones. durante 2 h cada uno en los ejes x, y y z con una amplitud de 1,5 mm, la frecuencia variará uniformemente entre los límites de 10 Hz ~ 55 Hz. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.6 | Prueba de soldadura | Los terminales de los cables se calientan hasta 350 ℃ ± 10 ℃ durante 5 s ± 0,5 s con hierro marca y luego se mide el elemento después de colocarlo en condiciones naturales durante 1 h.Sin daños visibles y deberá cumplir con las especificaciones de la Tabla 1. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.7 | capacidad de soldadura | Los terminales de cable se sumergen en un baño de soldadura de 260 ℃ ~ 290 ℃ durante 3 s ± 0,5 s.Más del 95% de la superficie terminal del dispositivo se cubrirá con soldadura nueva. | Los terminales deberán estar cubiertos al menos en un 95% por soldadura. |
6.8 | Fuerza de presión terminal | Se aplica una fuerza de 2 kg a cada cable en dirección axial durante 10 s ± 1 s (ver dibujo).Sin daños visibles y deberá cumplir con las especificaciones de la Fig. 1. | No se producirán daños mecánicos como roturas. |
Una antena cerámica GPS es un componente crucial en los sistemas de navegación.Desempeña un papel vital en la recepción y transmisión de señales entre el dispositivo GPS y los satélites.El material cerámico utilizado en estas antenas ofrece varias ventajas, como alta durabilidad, resistencia a la temperatura y excelente recepción de señal.Con su tamaño compacto y diseño liviano, la antena cerámica GPS es ideal para diversas aplicaciones, incluidas las industrias automotriz, de aviación y marina.Su rendimiento confiable garantiza un posicionamiento y una navegación precisos, incluso en entornos desafiantes.Ya sea que esté explorando nuevos territorios o simplemente orientándose por la ciudad, una antena cerámica GPS es un compañero confiable que mejora su experiencia de navegación.
Antena GPS/Glonass
Elementos | Contenido |
Frecuencia central megahercio (sin cinta en plano de tierra de 70×70 mm) | 1575~1608 (GPS: 1575, GLONASS: 1592~1608) |
Pérdida de retorno en CF min dB | 7 |
Ganancia máxima a 1575MHz dBiC | 4.45 |
Ganancia máxima a 1605MHz dBiC | 4.20 |
Impedancia Ω | 50 |
Modelo de polarización | RHCP |
permitividad | 21 |
Coeficiente de temperatura de frecuencia | 20 ppm/grados ℃ máx. |
No. | Artículo | Condición de prueba | Observación |
6.1 | Prueba de humedad | El dispositivo se somete a una humedad relativa del 90 % al 95 % a 60 ℃ ± 3 ℃ durante 96 h, luego se seca a 25 ℃ ± 5 ℃ y a menos del 65 % de humedad relativa durante 2 h ~ 4 h.Después del secado, el dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.2 | Alto Temperatura Exposición | El dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1 después de dejarlo a 105 ℃ durante 96 h, siempre que se mida después de 2 h ~ 4 h de dejarlo a 25 ℃ ± 5 ℃ y menos del 65 % de humedad relativa. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.3 | Bajo Temperatura | El dispositivo deberá satisfacer las especificaciones de la tabla 1 después de dejarlo a -40 ℃ durante 96 h, siempre que se mida después de 2 h ~ 4 h de dejarlo a 25 ℃ ± 5 ℃ y menos del 65 % de humedad relativa. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.4 | Temperatura Ciclo | Someta el dispositivo a -40 ℃ durante 30 min.seguido de una temperatura alta de 105 ℃ durante 30 minutos, el ciclo se repetirá 5 veces.A temperatura ambiente durante 1 hora antes de la medición. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.5 | Vibración | Someta el dispositivo a vibraciones. durante 2 h cada uno en los ejes x, y y z con una amplitud de 1,5 mm, la frecuencia variará uniformemente entre los límites de 10 Hz ~ 55 Hz. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.6 | Prueba de soldadura | Los terminales de los cables se calientan hasta 350 ℃ ± 10 ℃ durante 5 s ± 0,5 s con hierro marca y luego se mide el elemento después de colocarlo en condiciones naturales durante 1 h.Sin daños visibles y deberá cumplir con las especificaciones de la Tabla 1. | Cumplirá con las especificaciones en la Tabla 1. |
6.7 | capacidad de soldadura | Los terminales de cable se sumergen en un baño de soldadura de 260 ℃ ~ 290 ℃ durante 3 s ± 0,5 s.Más del 95% de la superficie terminal del dispositivo se cubrirá con soldadura nueva. | Los terminales deberán estar cubiertos al menos en un 95% por soldadura. |
6.8 | Fuerza de presión terminal | Se aplica una fuerza de 2 kg a cada cable en dirección axial durante 10 s ± 1 s (ver dibujo).Sin daños visibles y deberá cumplir con las especificaciones de la Fig. 1. | No se producirán daños mecánicos como roturas. |
Una antena cerámica GPS es un componente crucial en los sistemas de navegación.Desempeña un papel vital en la recepción y transmisión de señales entre el dispositivo GPS y los satélites.El material cerámico utilizado en estas antenas ofrece varias ventajas, como alta durabilidad, resistencia a la temperatura y excelente recepción de señal.Con su tamaño compacto y diseño liviano, la antena cerámica GPS es ideal para diversas aplicaciones, incluidas las industrias automotriz, de aviación y marina.Su rendimiento confiable garantiza un posicionamiento y una navegación precisos, incluso en entornos desafiantes.Ya sea que esté explorando nuevos territorios o simplemente orientándose por la ciudad, una antena cerámica GPS es un compañero confiable que mejora su experiencia de navegación.