双工器usb调试英文是什么做外调的产品大概是什么样的?频点多吗?插损和抑制相互抑制多吗?

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用两个车台加7所双工器做个v段中继台怎么样?
想做个v段中继台,又没有现成中继台可用,用两个车台加3.8兆频差双工器做个v段中继台怎么样???和专业中继台比较差距在哪里?哪个地方需要注意,可能影响性能??请教!!!
bg4itm 有7所的双工器 3。85的频差
&#39bg4itm 有7所的双工器 3。85的频差&#39谢谢。我联系过了
没有人做过吗?再顶一次!!我想首先中继语音转接需要好好做做,其他,就是双工器和频点的选择是个问题。
其实可以用
一类的双工台(有中继功能)来实现。价格在200--300元以内。价格参考以下的帖
&#39想做个v段中继台,又没有现成中继台可用,用两个车台加3.8兆频差双工器做个v段中继台怎么样???和专业中继台比较差距在哪里?哪个地方需要注意,可能影响性能??请教!!! [表情]
[表情]&#39我也有這個想法﹐2台sm50加個雙工器再接條天線﹐搞定。可惜沒實現﹗﹗
&#39我也有這個想法﹐2台sm50加個雙工器再接條天線﹐搞定。可惜沒實現﹗﹗ [表情]&#39怎么回事?1525之类机器需要写频的,没有写频器可就麻烦了
两个车台的话改频可就简单多了阿!!!双工器的频点可以浮动吗,如果碰到干扰,频率微调问题不大吧?
我也有类似的问题 & 打算建个中继 & 看需要那些东西
&#39怎么回事?1525之类机器需要写频的,没有写频器可就麻烦了 [表情] 两个车台的话改频可就简单多了阿!!!双工器的频点可以浮动吗,如果碰到干扰,频率微调问题不大吧?&#39
1525d写频似乎很麻烦,可以找到很多能写频的热心肠、高手。相比起来,双工器一经固定使用频率后能改变频率而指标能保证的范围很小,据说只有0.1m的范围,否则双工器失效需要重新调整。调整双工器和写频比起来还是写频容易。调整双工器的高手不多见,1525d一个芯片可写16组频率,基本可以满足应用。建议一定计划好“期望使用频率”
&#39建议一定计划好“期望使用频率”&#39很有道理,应该对拟使用频率进行监测。确定没有大功率无绳等干扰源后按照频点订作双工器。当然真有干扰可以使用加亚音来解决。3.8兆频差可供选择频率不多。144.0-144.2上行,147.8-148.0下行。因为144-148是业余频率。
&#39很有道理,应该对拟使用频率进行监测。确定没有大功率无绳等干扰源后按照频点订作双工器。当然真有干扰可以使用加亚音来解决。3.8兆频差可供选择频率不多。144.0-144.2上行,147.8-148.0下行。因为144-148是业余频率。 [表情]
[表情]&#39建议在上行频率监听上下些功夫,最好在准备架设的位置进行监测,位置低了收不到干扰信号,真是架高了干扰就来了,下行相对来说问题不大。使用哑音虽然可以解决点问题,但不是理想的办法。
双工器,端口符号“trans”
应该接天线???剩下的哪个是tx和rx?????
&#39双工器,端口符号“trans”“rec”。ant”
应该接天线???剩下的哪个是tx和rx?????&#39tx=trans(发射) rx=rec(接收)
&#39和专业中继台比较差距在哪里?哪个地方需要注意,可能影响性能??请教!!! [表情]
[表情]&#39用车台diy的中继和专业中继台比较明显一些的差别就是稳定性和收发部分的滤波电路没有专业中继台的做得好!建议在diy的中继接收部分加窄带空腔滤波器(水桶)来提高中继的选择性和抗干扰性能!
谢谢bd8uk 的回答,能把你们当地架v段中继的经历、经验整理出来就太好了。其实难点就是出在如果想满足规范(0.6兆),投入太多。逼迫大家开动脑筋diy。
&#39谢谢bd8uk 的回答,能把你们当地架v段中继的经历、经验整理出来就太好了。其实难点就是出在如果想满足规范(0.6兆),投入太多。逼迫大家开动脑筋diy。&#39是的,vhf段0.6兆的频差一般要用6个以上的空腔滤波器才能达到中继要求的隔离度!成本很高!所以很多地方的ham都采用收发台址分开,两台之间用uhf链路联接的方式来实现0.6兆频差中继,根据需要可以做成单向和双向中转,您可以去试试看,很容易就能做成功的!
&#39怎么回事?1525之类机器需要写频的,没有写频器可就麻烦了 [表情] 两个车台的话改频可就简单多了阿!!!双工器的频点可以浮动吗,如果碰到干扰,频率微调问题不大吧?&#39东东一直没到位!
&#39东东一直没到位! [表情]&#39????????????
肯定没专业成品机好!是差很多.
&#39肯定没专业成品机好!是差很多.&#39那时肯定的,但业余条件下,自己动手,丰衣足食,呵呵。节省不少银子。
&#39那时肯定的,但业余条件下,自己动手,丰衣足食,呵呵。节省不少银子。&#39中继架设一定要注意双工器的隔离度和插损,收发信机的灵敏度和发射谐波,馈线损耗和天线架设高度,收发信机和双工器联接调试等等.
我们 跨段中继实验
写频我来帮您写...............
双工器上有high low,我是用hihg做接收,low做发射,这样有问题没有?
双功器的收发口互换可以吗?
观点一: 理论上
端口不能互换,接收通道在元件选择上没有考虑 改做发射时的的耐受力, &
& 正规的中继台(主台)使用接收低、发射高
的形式, 属台使用接收高、发射 &
& 的形式。观点二:在明确知道“原接收通道”元件不烧毁的情况下,也无妨
我用hx260v做接收加台湾产ac552车台做发射,功率25w(到天线20w左右).灵敏度比tkr-720高,就是选择性比tkr-720差一些.用了有一年多现工作正常,覆盖范围30kw左右(本地是山区).
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Time 0.040855 second(s),query:5 Gzip disabled高性能小型化双工器的研究与设计--《南京航空航天大学》2013年硕士论文
高性能小型化双工器的研究与设计
【摘要】:近年来,随着无线通信系统的迅猛发展,频谱资源显得日益紧张,不同信道频带之间的间隔越来越小,因此,通信系统对作为频率选择器件的微波滤波器和微波双工器有着越来越高的要求。研制高性能、小型化的微波滤波器与微波双工器是通信领域中的热门课题之一。波导双工器具有优良的性能,本文首先对波导双工器进行了研究。针对波导双工器尺寸大、成本高的缺点,本文研究了高性能,小尺寸、低成本的基片集成波导(SIW)双工器,在此基础上,为了进一步缩小基片集成波导双工器的尺寸,本文将互补裂环谐振器(CSRR)结构引入基片集成波导中,并研制了多款基片集成波导结构的双工器。
本文所做的主要工作与提出的创新点如下:
1、研究和设计了一款Ku波段的波导双工器,工作频带是12.25GHz~12.75GHz和14GHz~14.5GHz。该双工器设计过程采用了等效电路法和电磁仿真联合设计的方法,可以快速有效的完成设计全过程。对样品进行加工、测试,实测接收端的插损约为1.65dB,隔离度>72dB,回波损耗≤-20dB,发射端的插损约为1.52dB,隔离度>80dB,回波损耗≤-17dB。实测数据和仿真曲线基本吻合,验证了设计的有效性和仿真的精确性。
2、研究和设计了一款具有陷波特性的宽带隔离SIW双工器,发射通道采用SIW加载一个单环CSRR,于SIW截止频率以下打开了一个较窄的通带,实现了滤波器的小型化;接收通道采用顶层的输入输出微带线与底层的共面波导(CPW)谐振器结构实现宽边耦合,并引入上层的谐振结构实现陷波特性;之后用微带T型结进行了双工器的综合。实测接收通带的-3dB带宽从2.56GHz~11.51GHz,陷波频带中心频点位于9.7GHz,最大抑制为-22dB。发射通带的中心频率为13GHz,带宽约为400MHz,两通道之间的隔离度在工作频带内大于20dB。实测结果和仿真曲线良好吻合。
3、研究和设计了一款新型低通带通双工器,发射通道采用SIW加载一对双环CSRR设计了小型化带通滤波器;接收通道是十字形微带结合缺陷地结构(DGS)的低通滤波器。发射通道的通带位于接收通道的低通带和寄生通带之间,以便可以在某些特定场合有效利用寄生通带的选择特性。实测接收通道的低通带截止频率为1.1GHz,寄生通带中心频率为2.97GHz。实测发射通道的中心频率为2.4GHz,两通道之间的隔离度在工作频带内大于39dB。实测结果和仿真曲线良好吻合。
4、研究和设计了一款C波段SIW-CSRR双工器。引入改进的SIW-CSRR滤波器,改进结构抑制了SIW固有模式的传输,可提高双工器隔离度。该款双工器直接将公共端与通道联合设计,简化了设计过程。实测两通道插入损耗是1.75dB(@3.92GHz)和1.62dB(@4.62GHz),隔离度大于37dB。实测结果和仿真曲线良好吻合。
5、详细的、系统的研究了SIW-CSRR结构的小型化方法,通过对CSRR结构形式、加载阶数进行优化,并同时引入双面加载,对之前提出的C波段双工器进一步小型化。实测两通道插入损耗是1.45dB(@3.6GHz)和1.62dB(@3.86GHz),隔离度大于30dB。实测结果和仿真曲线良好吻合。
【关键词】:
【学位授予单位】:南京航空航天大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TN92;TN631.2【目录】:
摘要4-6ABSTRACT6-13缩略词13-14第一章 绪论14-19 1.1 本课题的研究背景及意义14-15 1.2 本课题的研究现状15-17 1.3 本文的主要工作和内容安排17-19第二章 滤波器与双工器的基础理论19-28 2.1 滤波器的分类19 2.2 滤波器的传输函数19-22
2.2.1 巴特沃斯函数20-21
2.2.2 切比雪夫函数21-22 2.3 耦合腔体带通滤波器基本理论22-25
2.3.1 低通原型到耦合腔体带通滤波器的变换22-24
2.3.2 K、J 变换器基本理论24-25 2.4 双工器设计的基本理论25-27 2.5 本章小结27-28第三章 波导双工器的研究与设计28-44 3.1 微波波导双工器的概述28-29 3.2 波导双工器的通道滤波器选择29-35
3.2.1 项目结构要求29-30
3.2.2 H 面膜片滤波器30-35 3.3 通道滤波器的设计和双工器的综合35-38
3.3.1 波导双工器电性能指标35
3.3.2 通道滤波器的设计35-37
3.3.3 波导双工器的综合37-38 3.4 波导双工器的测试与数据分析38-43
3.4.1 波导双工器的加工38-41
3.4.2 波导双工器的测试与调试41
3.4.3 波导双工器测试数据处理41-43 3.5 本章小结43-44第四章 基片集成波导双工器的研究与设计44-71 4.1 SIW 的基本理论44-47
4.1.1 SIW 的结构和传输特性44-46
4.1.2 SIW 与微带连接转换结构46-47 4.2 CSRR 的基本理论47-51
4.2.1 CSRR 的结构和等效电路48-49
4.2.2 CSRR 的电磁特性49
4.2.3 SIW 加载 CSRR 结构49-51 4.3 具有陷波特性的宽带隔离 SIW 双工器51-56
4.3.1 具有陷波特性的超宽带滤波器52-54
4.3.2 单环加载的 SIW-CSRR 带通滤波器54-55
4.3.3 带陷波特性的宽带隔离 SIW-CSRR 双工器55-56 4.4 新型低通带通 SIW 双工器56-61
4.4.1 DGS 微带低通滤波器57-58
4.4.2 双环加载的 SIW-CSRR 带通滤波器58-60
4.4.3 新型低通带通 SIW 双工器60-61 4.5 结构紧凑的加载圆形 CSRR 的 SIW 双工器61-64
4.5.1 改进的 SIW-CSRR 带通滤波器62-63
4.5.2 结构紧凑的 SIW-CSRR 双工器63-64 4.6 双面加载的 SIW-CSRR 双工器64-69
4.6.1 SIW-CSRR 结构小型化方法64-67
4.6.2 加载 DS-CSRR 的 SIW 双工器67-69 4.7 本章小结69-71第五章 总结与展望71-73 5.1 论文总结71-72 5.2 今后工作展望72-73参考文献73-77致谢77-78在学期间的研究成果及发表的学术论文78
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
孙荣辉;高卫东;刘汉;金振兴;李乐;;[J];现代雷达;2012年04期
【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库
朱永忠;[D];西安电子科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
莫远楠;[D];西安电子科技大学;2011年
倪大宁;[D];西安电子科技大学;2007年
马文涛;[D];电子科技大学;2010年
胡萍;[D];哈尔滨工程大学;2013年
陈鹏;[D];西安电子科技大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
庄砚砚;程崇虎;;[J];微波学报;2007年S1期
陈鹏;魏峰;黄丘林;史小卫;;[J];微波学报;2008年S1期
刘云;赵永久;;[J];微波学报;2011年04期
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低插损Ka波段双工器的研究
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  小贴士阅读本文前,请您先点击本文标题下面的蓝色字体“对讲机”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注! 中继台技术概论一.中继台概述中继台的基本概念在无线对讲系统中,中继台对于增大通讯距离,扩展覆盖范围扮演着极其重要的角色。是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。中继台由收射机和发射机等单元组成。通常工作于收发异频状态,能够将接收到的已调制的射频信号解调出音频信号传输给其它设备。同时,还能将其它设备送来的音频信号经射频调制后发射出去。上面提到的其它设备有各种系统使用的控制器,有无线接驳器等,也包括互联所需要的其它中继台。将中继台收到的信号直接通过自身的发射机转发出去,这是中继台最基本的应用。因此,中继台必须能够全双工工作,即收发同时工作,并且发射时不能影响接收机的正常工作。由于中继台工作的基本特点,再加上多台中继台组合一起使用的特点,对中继台的技术指标相对于移动台要有更高的和更特殊的要求。除一台中继台组成的单信道常规地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物地下和地面的覆盖通讯,此外多台中继台组成集群系统以及各种带状或星形结构的通讯网。中继台调试集成安装的指标直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能。二.中继台通讯距离的工程计算1.无线电波传输损耗工程实用公式LM(dB)=88.1+20lgF-20lgh1h2+40lgd式中:F―通讯工作频率(MHz)h1―通讯对象A点天线高度(m)h2―通讯对象B点天线高度(m)d―A点和B点的通讯距离(m)上述实用公式仅限于VHF 150MHz和UHF 400~470MHz频段,并且地形起伏高度在15m左右,通讯距离在65km范围内。2.系统无线设备通讯距离的计算(以下举例说明)(1)假设已知条件a.系统工作频率:TX 465MHz RX 455MHzb.中继台参数和架设数据:发射功率:20W (43dBm)接收灵敏度:-116dBm同轴电缆损耗:2dB(1/2″馈管40m长、5dB/100m)全向天线增益:9.8dbi天线架设高度:30mc.对讲机参数发射功率:4W(36dBm)接收灵敏度:-116dBm对讲机天线增益:0dBi对讲机高度:1.5m(2)中继台与对讲机的系统增益在本例中,所谓系统增益就是对讲机发射信号给中继台接收机允许衰减的最大值,若不考虑电缆损耗和天线增益的条件下:系统增益(dB)=发射功率(dBm)-接收灵敏度(dBm)若考虑电缆损耗、天线增益的条件下,本例系统增益为:SG(dB)=Pt+PA-(RA+CL+RR)=36+0-(9.8-2-116)=144.2(dB)式中:Pt――对讲机发射功率PA――对讲机天线增益RA――中继台天线增益CL――同轴电缆损耗RR――中继台接收灵敏度(3)如果系统增益等于电波传输的损耗,则说明通讯距离的电波能量已达极限,若系统增益小于传输损耗则表明通讯可能建立不起来。将系统增益代入电波传输损耗工程公式:144.2=88.1+201g455-201g1.5&30+401gd144.2=88.1+53.2-33+401gd35.9=401gdd=7.9km(4)上式仅计算了上行信号(对讲机发给中继台)可通讯的保守距离,而未计算下行信号(中继台发给对讲机)可覆盖的距离,通常由于中继台发射功率较大,其下行信号往往优于上行信号的通讯距离。由于系统通话是双向的,因此系统的保守通话距离往往以上行信号为准来计算。三.通讯系统中的干扰1.系统中的干扰有很多,有些是产品制造中不可避免的,有的是在系统集成时产生的,我们主要讨论后者,在日常通讯中经常碰到的干扰主要有两种:同频干扰和互调干扰。2.同频干扰是指在一个系统中的工作频率受到了另一个系统相同频率的干扰。虽然两台发射机标称频率相同,但多少还是有所差异,当一台接收机同时收到两台发射机信号时,会产生两个发射频率差异的差拍干扰,如果两发射频率相差1KHz,在接收机中即可听到1KHz的差拍声,另外尽管发射频率相同,其频率的相位也不一定相同,因此会产生低频交流声的干扰。3.互调干扰是由电路中的非线性器件产生的,在我们日常工作中产生互调的原因主要有以下两种情况:(1)干扰信号侵入发射机的末级,从而同有用信号之间引起互调。此类干扰称为发射机互调干扰。(2)处于互调关系中的两个或两个以上的无线电信号被接收机接收,在接收机高放级产生互调,称为接收机互调干扰。4.互调干扰主要反映在多信道系统或与其它系统安装在一起,多信道频率相互间或其它系统频率与多信道频率混合而产生,产生的主要机理有两种表现形式,如果我们用A、B、C……表示频率的数值,则有:2A-B=CA+D-C=B或A+D-B=C举例说明:某一系统有4个信道的发射频率分别为:1CH 160MHz 2CH 161MHz3CH 162MHz 4CH 163MHz如果不采取互调抑制措施,就会产生:2&160MHz-161MHz=162MHz(假),即1CH的二次谐波进入2CH功放末级产生差频形成一个假的162MHz,就会对3CH所接收的设备造成干扰。另外还会产生:160MHz+163MHz-162MHz=161MHz(假),即1CH和4CH的和拍与3CH的差拍产生一个假的161MHz,就会对2CH所接收真的161MHz频率产生干扰。5.为了避免互调干扰,通常有两种做法:根据互调产生的机理在发射机功放输出端口加单向隔离器,对外部进入的信号进行衰减,不让其产生和频和差频。对于接收机采用大动态范围的器件,降低减小非线性。另一种方法是使用频率时,人为避开产生互调组合的频率。前者需要增加设备投入,后者较经济,但取决于所审批频率的可能性。6.无(三阶)互调干扰频率的工程计算方法:(1)将所分配或使用的频率从低向高排序;(2)按最小信道间隔计算每个频率对应的频道数;(3)计算相邻频道数的差值;(4)求差值的和(按下举例方法求和);(5)检查差值与和数中不得有相同的数出现。举例说明:现有一组频率156.275MHz 156.150MHz 156.200MHz 156.125MHz计算是否存在互调组合(如图一)。
  有相同的数字3,表明这一组频率存在互调,只有将156.275频率向上调换成156.300或其它的频率才可避开互调组合。上面括号中的数字是被调换后的计算结果。四、中继台的关键技术参数与天馈系统1.中继台的关键技术中继台的技术参数除发射功率,频率稳定度,调制特性,接收机灵敏度,音频输出功率和失真,调制接收带宽等技术参数与对讲机、车载台相同或较高外,根本的区别在于全双工工作,即接收信号的同时,又要发射信号,其关键的技术参数是双工工作时的接收灵敏度,即自身的收发干扰情况如何,好的中继台发射时应不影响接收机的灵敏度。中继台若存在收发干扰,意味着接收机灵敏度的下降,在系统工作时,直接影响到对讲机和车载台的通讯距离。2.形成中继台收发干扰的因素(1)发射机大功率信号串入接收机前端造成接收机的阻塞,使接收灵敏度下降。(2)发射机边带频谱中的接收机频率成分过大形成类似于同频干扰的情况,使接收机灵敏度下降。3.解决中继台收发干扰的要点除了中继台自身发射机和接收机有较高的技术指标外,重要在于发射机天线端口和接收机天线端口要有较高的隔离衰减。目前发射机和接收机天线端口之间隔离通常有2种方法:(1)双工器方式;(2)收发天线同轴垂直间隔方式。4.使用双工器的优缺点(1)使用双工器的优点a.收发共用一根天线,一根电缆,架设方便;b.通常使用陷波型双工器,体积小,重量轻,插损小,有较好的收发隔离性能,能保证良好的收发干扰指标。(2)使用双工器的缺点a.要求天线频带较宽,往往天线对收发频率不能兼顾;b.陷波型双工器的阻带很窄,当设置多信道使用时,所使用的频率有所限制,必须限定在双工器的阻带宽度内。5.使用双天线的优缺点(1)使用双天线的优点a.收发分别使用各自的天线,可获得较好的匹配及增益;b.可在较宽的频率范围内,任意设置信道所用的收发频率。(2)使用双天线的缺点双天线要达到一定程度的收发隔离,架设时有严格的要求,往往不易满足,导致收发干扰指标恶化,严重影响通讯距离。(3)使用双天线架设的要求a.双天线水平架设时,两天线间的水平距离应≥390λ;b.双天线同轴垂直架设时,两天线间的垂直距离≥9λ。(4)双天线架设一览表:(表一)
  6.双天线架设后中继台收发干扰指标的测试(1)使用对讲机测试方法首先将对讲机发射功率设置最低档,中继台置于不转发状态:摘掉对讲机天线,短时间间断发射,让对讲机与中继台逐步拉开距离,直到中继台接收对讲信号有杂音止,此时再将中继台置于转发状态或使用中继台的话筒发射,听中继台的杂音不应有变化,若杂音加强或静噪电路关闭听不到杂音,说明存在收发干扰。(2)使用仪器测试方法使用RF射频信号源,输出端口接仪表自带天线或对讲机天线,将信号源输出调至中继台接收有杂音止(中继台处于不转发状态),此时启动中继台的发射,听杂音不应有明显的变化。五、中继台组网方案1.二次接力中继方案一(图二)
  说明:(图中的频率为说明组网通讯方式而假设)本方案使用3台内置双工器的中继台,可将A区和B区联网对讲机设置2个信道:1CH TX 150.000 RX 155.700在A区使用2CH TX 155.800 RX 150.100在B区使用中继台A的频率设置:TX 155.700 RX 150.000中继台B1的频率设置:TX 150.100 RX 155.700中继台B2的频率设置:TX 150.000 RX 155.
  2.二次接力中继方案二(图三)
  说明:(图中频率假设)
  本方案在A区使用了一台标准的中继台(内置有双工器),而在B区使用2台半双工电台组合互控的中继台,B区组合中继台使用2付天线,对讲机设置了3个信道:1CH TX 150.000 RX 155.700 在A区使用2CH TX 155.800 RX 155.100 在B区与A区通话3CH TX 155.700 RX 150.100在B区自中继半双工电台1的频率设置:TX 150.000 RX 155.700半双工电台2的频率设置:TX 150.100 RX 155.8003.两区自动漫游方案一(图四)
  说明:本方案A、B两区各使用了一台中继台和一台半双工电台,半双工电台使用收发同频半双工工作方式,而且仅做两区互联的链路。对讲机设置两个信道,频率:1CH TX 150.000 RX 155.7002CH TX 150.000 RX 155.800并且设置这两个信道快速扫描,由于这两个信道TX频率相同,无论搜索到哪个区均可进行通话,因此无论在哪一区均不需人工切换信道,从而达到自动漫游的功能。4.两区自动漫游方案二(图五)
  说明:本方案A、B两区均使用半双工电台组合互控的中继台,对讲机编程三个信道,并且进行扫描搜索1CH TX 150.000 RX 155.700 A区自中继2CH TX 150.000 RX 155.800 B区自中继3CH TX 150.000 RX 150.100 A、B区相互通讯每部半双工电台收发频率接近,均在双工器允许的带宽内,故使用双工器进行收发隔离。 关注华安捷讯公众微信号【华安捷讯公众微信号为客户提供对讲机使用信息、促销信息、维修等服务,详细信息拨打010-
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