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Luogo di origine: | La Cina |
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Marca: | Sysolution |
Certificazione: | FCC,CE certification |
Model Number: | G10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 30 unità alla settimana |
Regolatori di cooperazione: | Y08/Y12/Y60 ed E-serie |
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Il G10 è un modulo completo del motore di GPS&GLONASS&Galileo&QZSS che caratterizza la sensibilità eccellente, il potere ultrabasso ed il piccolo fattore forma. Il segnale di GPS&GLONASS&Galileo& QZSS si applica all'input dell'antenna del modulo e un messaggio di dati di serie completo con informazioni di posizione, di velocità e di tempo è presentato all'interfaccia seriale con il protocollo di NMEA o il protocollo su ordinazione.
Suo – la sensibilità d'inseguimento 165dBm estende il posizionamento della copertura nel posto come i canyon urbani e l'ambiente denso del fogliame in cui il GPS&GLONASS&Galileo&QZSS non era prima possibile. Il piccoli fattore forma e basso consumo energetico rendono il modulo facile integrare nel dispositivo portatile come DVR, UVA, gli inseguitori dell'automobile e PNDs.
Inseguitore dell'automobile
Tipo | Parametro | |||
Chip principale | MTK 3333 | |||
Sensibilità della pista | -165dBm | |||
Tempo alla prima correzione | Estremamente veloce al basso livello del segnale | |||
Costruito in alto LNA | SÌ | |||
Consumo di energia | 40mA@3.3V massimo | |||
Protocollo | Protocollo compiacente NMEA-0183 o protocollo su ordinazione | |||
Temperatura di funzionamento | -40 a 85C | |||
Tensione di funzionamento | 3.0V a 5.0V | |||
Tipo del modulo | UART/TTL | |||
Dimensione | 45x38x13mm | |||
Certificazione | RoHS compiacente (senza piombo) | |||
Alimentazione elettrica | Tensione di rifornimento: 3.0V~5.0V tipico: 3.3V | |||
Consumo di energia |
Acquisizione: 45mA @VCC=VBAT=3.3V Inseguimento: 40mA @VCC=VBAT=3.3V Appoggio: 2.0mA @VCC=VBAT=3.3V Di sostegno: 20uA @VBAT=3.3V |
|||
Tipo del ricevitore | Canali di ricerca di codice 66, 22 canali d'inseguimento sincroni GPS&&QZSS L1 1575.42MHz C/A, GLONASS L1OF 1602MHz, GALILEO E1B/C1, GLONASS L1OF 1602MHz, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |||
Sensibilità |
Inseguimento: - Bm 165d Ri-acquisizione: - Bm 156d Acquisizione: - Bm 148d |
|||
TTFF (FACILE permesso a) |
Partenza a freddo: 15s tipo @ - Bm 130d Partenza a caldo: 5s tipo @ - Bm 130d Avviamento a caldo: 1s tipo @ - Bm 130d |
|||
TTFF (handicappati FACILI) |
Partenza a freddo (autonoma): 35s tipo @ - Bm 130d Partenza a caldo (autonoma): 30s tipo @ - Bm 130d Avviamento a caldo (autonomo): Bm 1styp @ - 130d |
|||
Posizione orizzontale Accuratezza (autonoma) |
<2> | |||
Tasso di aggiornamento massimo | Fino a 10Hz, 1Hz dall'errore | |||
Un'accuratezza di 1 segnale diPPS | non ha permesso a | |||
Accuratezza di accelerazione | Senza aiuto: 0.1m/s2 | |||
Prestazione dinamica |
Altitudine massima: 18,000m Velocità massima: 515m/s Accelerazione: 4G |
|||
Porto di UART |
Porto di UART: TXD e RXD Di baud rate di sostegni da 4800bps a 115200bps, 9600bps per difetto La porta di UART è usata per l'input dell'uscita di NMEA, di comandi di MTK e l'aggiornamento privati dei firmware |
|||
Gamma di temperature |
Operazione normale: -40°C ~ +85°C Temperatura di stoccaggio: -45°C ~ +125°C |
|||
Caratteristiche fisiche |
Dimensione: 45±0.20 × 38±0.20 ×13±0.50mm Binario di raccordo specifiche: Molex 2*2Pin, L= 130CM Peso: Approssimativamente 98g |
Alimentazione elettrica
Il potere regolato per il G10 è richiesto. Il VCC Pin Need un rifornimento stabile di tensione di CC. L'ondulazione dell'alimentazione elettrica deve essere di meno che 30mV. La tensione in ingresso Vcc dovrebbe essere 3.0V~5.0V, tensione di alimentazione elettrica raccomandata è 3.3V. la corrente massima è 45mA. Il disaccoppiamento adatto deve essere fornito da circuiti di disaccoppiamento esterni.
Porti di UART
Il modulo sostiene due canali di serie pieni duplex UART. Tutti i collegamenti di serie sono ai livelli di logica CMOS 3V, se livelli di tensione differenti di bisogno, usano i dispositivi spostatori livellati appropriati. Di baud rate di entrambe le porte seriali è completamente programmabile, il formato di dati per quanto è riparato: La X, la N, 8, 1, cioè di baud rate X, nessuna parità, otto bit di dati ed un bit di stop, nessun altri formati di dati sono sostenuti, LSB è inviata in primo luogo. I moduli stabilizzano di baud rate è 9600bps installati, tuttavia, l'utente può cambiare di baud rate di difetto a tutto il valore da 4800 bps a 115kbps. La porta di UART può essere usata per aggiornamento dei firmware, l'uscita di NMEA ed input di comandi privato di PMTK.
Applicazione
Il modulo è fornito di un Molex 2*2Pin si collega alla vostra piattaforma dell'applicazione. Il modulo G10 consiste di singolo chip GNSS IC che comprende la parte di rf e la parte di banda di base, un'antenna della toppa, un LNA, un filtro dalla SEGA, un TCXO, un oscillatore piezoelettrico di MediaTek MT3333, inoltre viene con un condensatore a cristallo 0.22F, può effemeride satellite di sostegno circa 2 ore.
Pin no. | Nome di Pin | Ingresso/uscita | Descrizione | Osservazione |
1 | RXD | Io | Di serie di UART immissione dei dati | |
2 | Terra | G | Terra | |
3 | TXD | O | Emissione dei dati di serie di UART | |
4 | VCC | Io | Alimentazione elettrica del modulo | Gamma di tensione: 3.0V~5.0V |
Il protocollo di NMEA è ad un protocollo basato a ASCII, inizio di annotazioni con $ e con ritorno del carrello/avanzamento riga. Messaggi specifici di GPS&GLONASS tutto l'inizio con $GPxxx/$GLxxx dove $GNxxx è un identificatore di tre lettere dei dati del messaggio che seguono. I messaggi di NMEA hanno una somma del controllo, che permette la rilevazione dei trasferimenti di dati corrotti.
1. Istruzione di configurazione di modalità di localizzazione
Il singolo modo di posizionamento del sistema duale o del sistema può essere selezionato con le istruzioni di configurazione, le istruzioni di configurazione quale la tabella 1.
Tabella 1: Istruzioni di configurazione di istruzione
Modello | Istruzioni | NMEA fuori ha messo |
GPS | $PMTK353, 1,0*36 | GPRMC.GPGGA.GPGSV.GPGSA.GPGLL.GPVTG |
GLONASS | $PMTK353,0, 1*36 | GLRMC.GLGGA.GLGSV.GLGSA.GLGLL.GLVTG |
GPS&GLONASS | $PMTK353, 1, 1*37 |
GNRMC.GNGGA.GPGSV.GLGSV.GPGSA.GLGSA. GNGLL.GNVTG |
La modalità di localizzazione di ASIR AGM-41G-33MX130initialization per GPS&GLONASS effettuato in due modi.
Dati di uscita: $GNRMC. $GNGGA. $GPGSV. $GLGSV. $GPGSA. $GLGSA.$GNGLL. $GNVTG
2. Campo dettagliato di dati NMEA-0183
2.1. Il sistema di posizionamento GGA-globale ha riparato i dati
$XXGGA, 161229,487, 3723,2475, N, 12158,3416, W, 1,07, 1,0, 9,0, M.0000*18
Tabella 2: Formato di dati di GGA
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Identificazione di messaggio | $xxGGA | Intestazione di protocollo di GGA | |
Posizione del UTC | 161229,487 | hhmmss.sss | |
Latitudine | 3723,2457 | ddmm.mmmm | |
Indicatore di N/S | N | N=north o S=south | |
Longitudine | 12158,3416 | dddmm.mmmm | |
Indicatore di E/W | W | E=east o W=west | |
Indicatore della correzione di posizione | 1 | Vedi le tabelle 2 - 1 | |
Satelliti utilizzati | 07 | Gamme 0 - 12 | |
HDOP | 1,0 | Diluizione orizzontale di precisione | |
Altitudine di MSL | 9,0 | metri | |
Unità | M. | metri | |
Separazione di geoide | metri | ||
Unità | M. | metri | |
Età di Difference.Corr. | in secondo luogo | Campi nulli quando DGPS non è usato | |
Identificazione di Diff.Ref.Station | 0000 | ||
Somma del controllo | *18 | ||
Termine del fine messaggio |
Tabella 2-1: Indicatori della correzione di posizione
Valore | Descrizione |
0 | Ripari non disponibile o invalido |
1 | Modo di SPS di GPS&GLONASS, correzione valida |
2 | GPS&GLONASS differenziale, modo di SPS, correzione valida |
3 | Modo di GPS&GLONASS PPS, correzione valida |
$XXGLL, 3723,2475, N, 12158,3416, W, 161229,487, A*2C.
Tabella 3: Formato di dati di GLL
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Identificazione di messaggio | $xxGLL | Intestazione di protocollo di GLL | |
Latitudine | 3723,2475 | ddmm.mmmm | |
Indicatore di N/S | N | N=north o S=south | |
Longitudine | 12158,3416 | dddmm.mmmm | |
Indicatore di E/W | W | E=east o W=west | |
Posizione del UTC | 161229,487 | hhmmss.sss | |
Stato | A=data valido o V=data invalido | ||
Somma del controllo | *2C | ||
Temination del fine messaggio |
$xxGSA, A, 3, 07, 02, 26,27, 09, 04, 15, 1,8, 1,0, 1.5*33.
Tabella 4: Formato di dati di GSA
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Messaggio | $xxGSA | Intestazione di protocollo di GSA | |
Modo 1 | Vedi la tabella 4-2 | ||
Modo 2 | 3 | Vedi le tabelle 4 - 1 | |
Satellite utilizzato | 07 | Lo SV sul Manica 1 | |
Satellite utilizzato | 02 | Lo SV sul Manica 2 | |
… | … | … | |
Satellite utilizzato | Lo SV sul Manica 66 | ||
PDOP | 1,8 | Diluizione di posizione di precisione | |
HDOP | 1,0 | Diluizione orizzontale di precisione | |
VDOP | 1,5 | Diluizione verticale di precisione | |
Somma del controllo | *33 | ||
Termine del fine messaggio |
Tabella 4-1: Modo 1
Valore | Descrizione |
1 | Ripari non disponibile |
2 | 2D |
3 | 3D |
Tabella 4-2: Modo 2
Valore | Descrizione |
M. | Manuale-forzato per funzionare nel 2D o nel modo 3D |
Automatico-ha permesso di commutare automaticamente 2D/3D |
$xxGSV, 2, 1, 07, 07, 79.048, 42, 02, 51.062, 43, 26, 36.256, 42, 27, 27, 138,42*71
$xxGSV, 2, 2, 07, 09, 23.313, 42, 04, 19, 159, 41, 15, 12.041, 42*41.
Tabella 5: Formato di dati di GSV
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Identificazione di messaggio | $xxGSV | Intestazione di protocollo di GSV | |
Numero del messaggio | 2 | Gamme 1 - 3 | |
Numero di messaggio | 1 | Gamme 1 - 3 | |
Satelliti in vista | 07 | ||
Identificazione satellite | 07 | Manica 1 (gamme 1 - 66) | |
Elevazione | 79 | egrees | Manica 1 (massimo 90) |
Azinmuth | 048 | egrees | Manica 1 (allini, vari 0 - 359) |
SNR (C/NO) | 42 | BHz | Gamme 0 - 99, posizione di segnale minimo quando non seguono |
… | … | ||
Identificazione satellite | 27 | Channel 4 (gamme 1 - 66) | |
Elevazione | 27 | egrees | Channel 4 (90 massimi) |
Azimut | 138 | egrees | Channel 4 (vero, variano 0 - 359) |
SNR (C/NO) | 42 | BHz | Gamme 0 - 99, posizione di segnale minimo quando non seguono |
Somma del controllo | *71 | ||
Termine del fine messaggio |
Secondo il numero dei satelliti ha seguito i messaggi multipli dei dati di GSV può essere richiesto.
$XXRMC, 161229,487, A, 3723,2475, N, 12158,3416, W, 0. 13.309,62, 120598, *10
Tabella 6: Formato di dati del RMC
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Identificazione di messaggio | $xxRMC | Intestazione di protocollo del RMC | |
Posizione di UTS | 161229,487 | hhmmss.sss | |
Stato | A=data valido o V=data invalido | ||
Latitudine | 3723,2475 | ddmm.mmmm | |
Indicatore di N/S | N | N=north o S=south | |
Longitudine | 12158,3416 | dddmm.mmmm | |
Indicatore di E/W | W | E=east o W=west | |
Velocità sopra terra | 0. 13 | Nodi | |
Corso sopra | 309,62 | Gradi | Vero |
Terra | |||
Data | 120598 | GGMMAA | |
Variazione magnetica | Gradi | E=east o W=west | |
Somma del controllo | *10 | ||
Termine del fine messaggio |
$XXVTG, 309,62, T, M., 0. 13, N, 0,2, K*6E
Tabella 17: Formato di dati D'ANNATA
Nome | Esempio | Unità | Descrizione |
Identificazione di messaggio | $xxVTG | Intestazione di protocollo D'ANNATA | |
Corso | 309,62 | Gradi | Direzione misurata |
Riferimento | T | Vero | |
Corso | Gradi | Direzione misurata | |
Riferimento | M. | Magnetico | |
Velocità | 0. 13 | Nodi | Velocità orizzontale misurata |
Unità | N | Nodi | |
Velocità | 0,2 | Km/hr | Velocità orizzontale misurata |
Unità | K | Chilometro all'ora | |
Somma del controllo | *6E | ||
Termine del fine messaggio |