Übersicht
Der DroneCAN H-RTK F9P ist das neueste differenzielle hochpräzise GNSS-Positionierungssystem von Holybro. Für die Kommunikation wurde das DroneCAN-Protokoll übernommen. Es bietet Multiband-RTK mit schnellen Konvergenzzeiten und zuverlässiger Leistung, gleichzeitigem Empfang von GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou sowie einer schnellen Aktualisierungsrate für hochdynamische und hochvolumige Anwendungen mit Zentimetergenauigkeit.
Mit der Einführung des DroneCAN-Protokolls verfügt es über eine Navigationsaktualisierungsrate von bis zu 8 Hz, Aufrüstbarkeit, Störfestigkeit, Echtzeitfunktionen und ist aufgrund seiner erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen robuster als UART. Es belegt keinen seriellen Port des Flugcontrollers und mehrere CAN-Geräte können über einen Hub an denselben CAN-Bus angeschlossen werden.
Der DroneCAN-F9P verwendet ein u-blox F9P-Modul, einen BMM150-Kompass, und einer dreifarbigen LED-Anzeige und ist mit dem STM32G4-Prozessor mit 170 MHz, 512 KByte Flash und 96 KByte RAM ausgestattet. Es unterstützt das Upgrade der DroneCAN-Firmware über das DroneCAN GUI Tool. Es ist mit dem Open-Source-Flugcontroller der Pixhawk-Serie kompatibel.
RTK-Tests und -Vergleich: Große GPS-Zusammenfassung von Andrew Tridgell (Ardupilot)
Funktionen
Wir haben für Sie zwei Modelle des DroneCAN H-RTK F9P zur Auswahl entwickelt, jedes mit unterschiedlicher Größe und Antennendesign, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation und Vergleich
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DroneCAN H-RTK F9P Helical
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Beabsichtigte Anwendung
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Nur Rover (Flugzeug)
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Rover (Flugzeug) oder Basisstation
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GNSS-Empfänger
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U-blox ZED-F9P hochpräzises GNSS-Modul
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U-blox ZED-F9P hochpräzises GNSS-Modul
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Antenne
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Keramik-Patchantenne mit 20 dB LNA
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Wendelantenne mit 36 dB LNA
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Prozessor
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STM32G473
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STM32G473
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Magnetometer
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BMM150
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BMM150
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GNSS
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BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS
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BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS
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GNSS-Band
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B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF
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B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF
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Positionierungsgenauigkeit
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3D FIX: 1.5 m / RTK: 0,01 m
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3D FIX: 1,5 m / RTK: 0,01 m
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Kommunikationsprotokoll
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DroneCAN 1Mbit/s
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DroneCAN 1Mbit/s
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Antennen-Spitzenverstärkung (MAX)
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L1: 4,0 dBi
L2:1,0 dBi
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L1: 2dBi
L2: 2dBi
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Time-TO-First Fix
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Kaltstart: ≤29s
Heißstart: ≤1s
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Kaltstart: ≤25s Heißstart: ≤1s
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Navigationsaktualisierungsrate
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RAW: 20 Hz max. RTK: 8 Hz max.
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RAW: 20 Hz max. RTK: 8 Hz max.
Moving Base RTK: 5 Hz Max
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Kabellänge
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27cm oder 50cm
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N/A
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Antennenverbindungstyp
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N/A
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Platine: SMA-Buchse. Antenne: SMA-Stecker.
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Arbeitsspannung:
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4,75V~5,25V
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4,75V~5.25V
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Aktueller Verbrauch
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~250mA
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~250mA
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Abmessungen
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Durchmesser: 80 mm Höhe: 20 mm
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Platine: 51,1*35*22,9 mm Antennendurchmesser: 27,5 mm Antennenhöhe: 59 mm
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Gewicht
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123g
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58g
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Betriebstemperatur
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-20℃ bis 85℃
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-20℃ bis 85℃
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Beispielschaltplan
HOIYBCO Basisstation Rover Station (Flugzeug) Tul Gouiom Teloinclny Teleradry Ground Cenholslen Fliahi Cenkol
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Weitere technische Details und ein Benutzerhandbuch finden Sie im
Dokumentationsseite hier
Referenzlinks
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RTK-Tests und -Vergleich von Andrew Tridgell (Ardupilot)
-
Benutzerhandbuch: Einrichtung und Erste Schritte (Ardupilot)
- Benutzerhandbuch: Einrichtung und Erste Schritte (PX4)
- GPS-Kurs-/Gier-Leitfaden (auch bekannt als bewegliche Basislinie)
- H-RTK-Pinbelegung
- Abmessungen
- Downloads
Paket enthalten:
- 1x DroneCAN F9P Helical
- 1x hochpräzise Dualband-Helixantenne (L1/L2)
- 1x GH 4P Kabel 400mm
- 1x GH 4P Kabel 150mm
- 1x GH 6P Kabel 150mm
- 1x SH 10P Kabel 150mm
- 1x USB (Typ-C)-Kabel