Antecedentes:
El equipo de contraataque utilizado para mitigar los efectos de los drones interferentes suele constar de un módulo transmisor de ataque, una antena transmisora y circuitos de gestión y control de la batería. La eficacia del contraataque, especialmente la distancia a la que puede realizarse, depende del módulo transmisor de ataque y de la antena transmisora. La potencia de salida del módulo transmisor de impactos es el factor clave para determinar la distancia de contraataque de todo el sistema, sin tener en cuenta los factores ambientales y de ingeniería. Los más vendidos Bloqueador de drones, Interferentes WIFI y Inhibidores de GPS en Europa y América.

Requisitos:
En algunos sistemas de contraataque de drones interferentes, los usuarios requieren la capacidad de ajustar y controlar la potencia de ataque por las siguientes razones:
- Requisitos del nivel de protección del cliente: Durante periodos especiales, el sistema debe tener la mayor distancia de contraataque, mientras que una distancia de contraataque moderada es suficiente para el funcionamiento normal.
- Cumplimiento de las normas: Algunas normas imponen límites a la potencia isotrópica radiada equivalente (E.R.I.P) del equipo transmisor, que normalmente sólo cumple los requisitos básicos de la distancia de contraataque. Para lograr la satisfacción del cliente, el equipo puede romper o superar el límite. Durante el proceso de aceptación o prueba, el equipo debe tener la capacidad de ajustar la potencia para cumplir los requisitos del valor límite.
- Prolongar la vida útil del equipo: Los equipos de alta potencia generan mucho calor cuando emiten alta potencia, lo que repercute negativamente en la vida útil del módulo de transmisión y de todo el sistema. Para prolongar la vida útil del equipo, este puede transmitir potencia baja o media para contraatacar eficazmente cuando se acerque el dron objetivo, evitando el funcionamiento frecuente a alta temperatura.
- Ahorrar energía: Los dispositivos portátiles están limitados por el tamaño y el peso, y la capacidad de la batería suele ser pequeña. A medida que aumentan los requisitos de los equipos portátiles de contraataque de interferencia de drones, incluidas múltiples bandas de frecuencia de transmisión y módulos adicionales como el engaño de navegación y la medición de objetivos, también aumenta la demanda de energía de la batería. El consumo de energía procede principalmente del módulo de transmisión, por lo que reducir la potencia de transmisión cuando se acerca el objetivo puede ahorrar energía.
- Mejorar el rendimiento del dispositivo: Seleccionar una potencia de salida demasiado alta para dispositivos portátiles puede provocar problemas de disipación de calor y consumo de energía. Sin embargo, hay casos en los que se requieren ráfagas cortas de alta potencia, como cuando el dron objetivo está cerca del controlador o para demostrar el efecto de contraataque. En este caso, el dispositivo debe ser capaz de proporcionar temporalmente una mayor potencia de salida para mejorar el rendimiento. Esto requiere un módulo de alta potencia que funcione principalmente a potencia media pero que pueda proporcionar más potencia cuando sea necesario.
En resumen, se necesita una solución sencilla y eficaz para ajustar la potencia de salida del módulo transmisor. El rango de ajuste suele estar entre 25% y 100% de la potencia de salida nominal, lo que puede conseguirse mediante niveles de ajuste discretos o continuos. Los equipos fijos se ajustan mejor con un ajuste continuo sin escalonamientos para mejorar la experiencia del cliente, mientras que los equipos portátiles suelen incluir de 2 a 3 niveles ajustables.

Principio:
Esta sección presenta el principio de regulación de potencia del módulo transmisor que incide en el contraataque.
El módulo transmisor de impacto se compone generalmente de una fuente de señal de frecuencia barrida, que cicla entre las frecuencias f1 y f2, generalmente comprendidas entre decenas y centenares de MHz. La potencia de salida prevista debe permanecer estable en toda la gama de frecuencias. Sin embargo, debido al cambio en la amplificación y a los diferentes estados de trabajo de la etapa de promoción y de la etapa de salida, el ajuste de la potencia de la fuente de señal provocará fluctuaciones en la potencia de salida a diferentes frecuencias. No es ideal ajustar la potencia de salida de todo el módulo porque esto requiere cambiar el esquema de la etapa de salida, lo que aumenta los costes y reduce la eficiencia del módulo.
El método más práctico consiste en ajustar la tensión de funcionamiento de la etapa de salida, que determina directamente la potencia de saturación del módulo transmisor. Controlando la tensión de funcionamiento, se puede ajustar de forma estable la potencia de salida del módulo transmisor. Las pruebas realizadas en varios módulos transmisores han demostrado que la reducción de la tensión de alimentación siempre produce el efecto de regulación de potencia deseado, mejora la eficiencia y es beneficiosa para el consumo de batería de los dispositivos portátiles.
Solución:
Los distintos tipos de dispositivos requieren esquemas de implementación específicos para ajustar la tensión de alimentación y lograr la regulación de la potencia.
Para los dispositivos portátiles alimentados por batería, es adecuado un esquema de regulación de la potencia de salida de 2-3 niveles. El funcionamiento debe ser rápido y sencillo, y el ajuste fácil suele lograrse mediante botones mecánicos. Utilizando uno o varios interruptores, la potencia de salida del dispositivo puede ajustarse rápidamente en función de la demanda, proporcionando una solución de funcionamiento ideal.
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