¿Qué es la banda 100-200 de 2,4 GHz?

Mi hijo recibió un cuadricóptero para su cumpleaños, un "NiGHT LiONS TECH® X9 Flying Car 4 Channel 2.4Ghz RC Quadcopte Drone".

En la caja dice que se comunica a 2,4 GHz en la "banda 100-200"; en la web dice:

El transmisor de espectro ensanchado de 2..4 Ghz utiliza múltiples frecuencias en la banda 100-200

¿Qué es la banda 100-200? ¿Esto se refiere a 2,4 GHz + 100-200 Hz adicionales?

Respuestas (2)

Huelo un error de traducción. "Espectro ensanchado" es un término para las tecnologías que toman una señal de banda estrecha (por ejemplo, la señal de tasa muy baja necesaria para comunicar algunos niveles de botón/joystick) en un gran ancho de banda. Puede hacerlo de varias maneras, incluido FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia), es decir, tomando un solo símbolo de transmisión (por ejemplo, el valor "4") y saltando rápidamente a múltiples frecuencias ("frecuencias de salto" o " canales"), y enviando, por ejemplo, el mismo símbolo allí.

Ahora bien, "canal" es un término estrechamente relacionado con "banda". Podría imaginar que para un hablante no nativo, un "sistema de espectro ensanchado de salto de frecuencia de 100 canales" se convierte en "frecuencias múltiples en la banda 100-200"; observe que, en cualquier caso, la gramática está un poco mal en esa oración.

Como comentario tecnológico: ciertamente no significa +100-200 Hz, porque si tiene un oscilador a 2,4 GHz, incluso generar un tono que es un par de cientos de Hertz cerca de su frecuencia especificada no es trivial. Considere la precisión relativa del oscilador necesaria para golpear exactamente dentro de los 100 Hz de un tono deseado de 2,4 GHz:

10 2 2.4 10 9 40 ppb.

Eso es partes por mil millones. Hice una búsqueda rápida en Mouser de osciladores que tienen una precisión superior a 50 ppb, y el más barato comienza en aproximadamente 38 € (sin impuestos), por lo que es aproximadamente el mismo precio que su dron completo.
Por esta misma razón, y porque las cosas pueden moverse unas con respecto a otras (¡Doppler!), la sincronización de frecuenciaes una parte crucial de cada dispositivo de comunicación inalámbrica; los osciladores dentro de un teléfono 2G barato ciertamente no son lo suficientemente grandes como para "golpear" el centro de los canales GSM de 200 kHz, pero con un par de trucos, los osciladores pueden "entrenarse" para funcionar a una velocidad mucho más exacta que los osciladores de la estación base, al menos durante un breve período de tiempo. Para GSM de 30 años eso ya era una necesidad; ahora imagine cosas como 3G (que, al menos en Europa, usa una modulación muy sensible a la compensación) donde las tasas de símbolos son mucho más altas y una compensación de frecuencia más pequeña tiene un efecto aún mayor. , o 4G, que tiene 1200 subportadoras en un enlace ascendente de 20 MHz, lo que significa que necesita saber muy exactamente en qué frecuencia se encuentra; de lo contrario, estaría recibiendo cosas incorrectas.

Marcus, en realidad compré un transceptor de 2,4 GHz de SparkFun.com con la esperanza de poder programar un Arduino para controlar algo como el helicóptero cuádruple. ¿Cree que un transceptor comercial de 2,4 GHz podría comunicarse con algo como esto?
Probablemente no. La banda (2,4 GHz) en la que algo funciona no implica el mismo formato de transmisión; de lo contrario, su Bluetooth podría comunicarse con su WiFi, su teléfono inalámbrico, su mouse inalámbrico y su horno de microondas.
@mj_ también vea esta respuesta electronics.stackexchange.com/a/273585
  •  Dado que cada bit se envía como chips múltiples, necesita más ancho de banda de bps para enviar la señal.
    • 11 Mbps utiliza 8 bits/baudios
    • En la banda de 2,4 GHz o “S-band”, la Comisión asignó el ancho de banda de 2495-2500 MHz o 505 bandas de 1MHz
    • muchos canales paralelos de 100~200 opciones de banda se utilizan simultáneamente para redundancia y menor pérdida de seguimiento por desvanecimiento debido a la cancelación de fase en vuelo.
    • Salto de frecuencia usado, 96 canales de 1 MHz usando 2GFSK
    • El estándar 802.11 define 26 secuencias de salto ortogonales - Puede soportar múltiples transmisiones simultáneas - use diferentes secuencias de salto Por ejemplo, hasta 10 puntos de acceso coubicados con sus clientes
    • El número de chips por bit se denomina relación de dispersión.
    • Esta es la parte de difusión del espectro ensanchado.
  •  Dados los resultados de Nyquist y Shannon, necesita más ancho de banda espectral para hacer esto. » Difundir la señal en el espectro
  •  La ventaja es que su transmisión es más resistente. » La señal DSSS parecerá ruido en una banda estrecha » Puede perder algunos chips en una palabra y recuperarse fácilmente
  •  Varios usuarios pueden compartir ancho de banda (fácilmente).
    • Sigue directamente desde Shannon (hay capacidad)