BETAFPV SuperP 14CH/SuperD ELRS 915M/2.4G Diversity-Empfänger Kompatibel mit RC-Modell Multirotor Starrflügler Medien-Miniaturansichten
BETAFPV BETAFPV SuperP 14CH/SuperD ELRS 915M/2.4G Diversity Receiver Compatible with RC Model Multi rotor Fixed Wing - Receivers at ZoneFPV
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Modell: SuperD 915M

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Als Erster auf dem Markt! Der SuperP 14CH Diversity Receiver wurde nicht nur für Langstreckenflüge und Luftbildaufnahmen entwickelt, sondern eignet sich auch für die Anwendung in Starrflüglern, Helikoptern, RC-Autos, Booten usw. Er verfügt über einen TCXO-Oszillator, zwei Antennen, zwei Empfängerketten und Plug-N-Play-Anschlüsse und bietet weitere Funktionen, die 14 Kanäle für ein externes Barometer, einen RGB-Lichtstreifen und andere externe Sensoren unterstützen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Er ist in 2,4 GHz, 915 MHz und 868 MHz Versionen erhältlich und erfüllt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit für Langstreckenflüge, Luftbildaufnahmen oder FPV-Freestyle-Tricks. Mit diesem Empfänger erhalten Benutzer ein stabileres und zuverlässigeres Erlebnis mit RC-Modellen.

 

Eine Vielzahl von ExpressLRS-Artikeln ist jetzt verfügbar!

Aufzählungspunkte

  • Mit 14 PWM-Kanälen ist dieser Empfänger für verschiedene Anwendungen geeignet. Er kann bis zu 14 Servos ansteuern, was eine komplexere und präzisere Steuerung ermöglicht. Zusätzlich werden externe Sensoren wie Barometer, Stromsensoren usw. unterstützt.

  • Ein echter Diversity-Empfänger mit zwei kompletten HF-Empfängerketten (bezieht sich auf duale SX1280/SX1281 oder duale SX1276), basierend auf der neuesten offiziellen ExpressLRS. Er wird mit der ExpressLRS V3.3 Firmware geliefert.

  • Ein eingebauter TCXO (temperaturgeregelter Quarzoszillator) wird von zwei HF-Chips als supergenaue Taktquelle gemeinsam genutzt. Er hält extremen Temperaturen stand, ohne Angst vor Hitze und Kälte, und liefert kontinuierlich eine genaue Frequenz für Langstreckenflüge.

  • Zwei Antennen erzeugen ein omnidirektionales Signal für eine gute Signalübertragung. Es wird empfohlen, die Antennen separat und vertikal zu platzieren, um ein besseres Signal zu erhalten.

  • Mit Unterstützung der Failsafe-Funktion kann es RC-Modelle vor dem Kontrollverlust schützen.

  • Mit einem reservierten Type-C-USB-Anschluss ist es für Piloten bequem, die Firmware zu flashen. Das Plug-and-Play-Design macht die Bedienung sehr einfach und benutzerfreundlich.

  • Das 900-MHz-Funksystem weist aufgrund seiner niedrigeren Frequenz eine größere Beugungsfähigkeit auf, während 2,4-GHz-Systeme tendenziell gerichtet sind und anfällig für Dämpfungen durch Gebäude, Vegetation oder Feuchtigkeit sind.

Spezifikation

  • Artikel: BETAFPV SuperP 14CH Diversity Receiver | ELRS 2.4GHz/915MHz/868MHz

  • MCU: ESP32 Pico D4 + 2*SX1280/SX1281 + 2*AT2401C (2.4GHz)

  • MCU: ESP32 Pico D4 + 2*SX1276(915MHz/868MHz)

  • Telemetrie-Leistung: 20dBm/100mW (2.4GHz), 17dBm/50mW (915MHz/868MHz)

  • Frequenzbänder: 2.4GHz ISM, 915MHz FCC/868M EU

  • Nennstrom: 180mA@5V (2.4GHz), 140mA@5V (915MHz/868MHz)

  • Gewicht: 15.5g (2.4GHz), 15.8g (915MHz/868MHz)

  • Standard-Firmware-Version: ExpressLRS V3.3.0

  • Serielles Ausgangsprotokoll: PWM, CRSF oder SBUS

  • Antenne: 2* IPEX MHF 1 Antenne

  • Größe: 46.9mm*32.7mm*14.6mm

  • Spannungserfassungsbereich: 1~6S

  • Eingangsspannung: 3.5V~8.4V DC

  • PWM-Kanal: 14 Kanäle

  • Angepasster RC-Modelltyp: Multirotoren, Starrflügler, Helikopter, RC-Autos, RC-Boote usw.

Schnelle Iterations-Upgrades

Basierend auf dem BETAFPV SuperD True Diversity Receiver und Micro Receiver übernimmt der SuperP 14CH Diversity Receiver deren gute Eigenschaften. Zum Beispiel 14 PWM-Kanäle, zwei Antennen, duale Empfängerketten, TCXO-Oszillator usw. Außerdem verfügt er über einen I2C-Seriell-Port für weitere externe Sensoren wie ein Barometer, und ein 3-Pin-Port ist für einen RGB-Lichtstreifen reserviert. Mit der Kombination der Vorteile gewährleistet der SuperP RX Stabilität und Zuverlässigkeit für die Benutzer.

 

SuperP RX

Micro RX

SuperD RX

Gewicht

15,5g (2,4GHz), 15,8g (915/868MHz)

3,5g (2,4GHz)

1,1g (2,4GHz), 1,2g (915/868MHz)

Antenne

IPEX MHF 1 Antenne

IPEX MHF1 + T-Antenne

IPEX MHF1 + T-Antenne

PWM-Kanal

14 CH

5 CH

-

Frequenz

2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU)

2,4GHz ISM

2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU)

Telemetrie-Leistung

100mW (2,4GHz), 50mW (915/868MHz)

17mW (2,4GHz)

100mW (2,4GHz), 50mW (915/868MHz)

Serielles Protokoll

PWM, CRSF oder SBUS

PWM, CRSF

CRSF

Eingangsspannung

3,5~8,4V

5~9V

5V

Batteriespannungsdetektor

1-6S

1-6S

-

Unterstütztes Gerät

Barometer (SPL06)

-

-

Modelltyp

Starrflügler, Helikopter, RC-Autos, RC-Boote

Starrflügler, Helikopter, RC-Autos, RC-Boote

FPV-Drohne, Starrflügler

 

 

Kompatible Modelle

Das ExpressLRS-Empfängerprotokoll kann vielfältig für weitere Modelle wie Multirotoren, Starrflügler, Helikopter, RC-Autos, RC-Boote usw. eingesetzt werden. Das Design mit zwei Antennen und doppelten Empfängerketten erfüllt die Anforderungen für Langstreckenflüge und Luftbildaufnahmen in hohem Maße.

 

Es wird empfohlen, die Antenne für ein besseres Signal separat und so vertikal wie möglich zu platzieren.

 

Mehr über den TCXO erfahren

Der SuperP 14CH Diversity Receiver verfügt über einen eingebauten TCXO (temperaturgeregelten Quarzoszillator), der von zwei HF-Chips als supergenaue Taktquelle gemeinsam genutzt wird. Der echte Diversity-Empfänger mit zwei HF-Chips und PA+LNA erzeugt im Betrieb eine große Wärmemenge. Mit dem hochwertigen TCXO hält er extremen Temperaturen stand, ohne Angst vor Hitze und Kälte, und liefert kontinuierlich eine genaue Frequenz für Langstreckenflüge. Klicken Sie hier, um mehr über den TCXO zu erfahren.

Diagramm

Das Diagramm für den SuperP 14CH Diversity Receiver ist unten abgebildet.

 

Die RGB-Statusanzeige für den SuperP 14CH Diversity Receiver ist unten dargestellt.

RGB-Farbe

Status

Beschreibung

Regenbogen

Verblass-Effekt

Einschalten

Grün

Langsames Blinken

WIFI-Upgrade-Modus

Rot

Schnelles Blinken

Kein HF-Chip erkannt

Orange

Doppeltes Blinken

Bindemodus

Orange

Dreifaches Blinken

Verbunden, aber fehlerhafte Modell-Match-Konfiguration

Orange

Langsames Blinken

Warten auf Verbindung

 

Dauerhaft an

Verbunden und Farbe zeigt Paketrate an

Das folgende Bild zeigt die RGB-Lichtfarbe für die 2.4GHz-Version entsprechend der Paketrate.

 

Das folgende Bild zeigt die RGB-Lichtfarbe für die 915MHz- und 868MHz-Versionen entsprechend der Paketrate.

 

Hinweis: F1000 und F500 sind Paketraten im FLRC-Modus, die eine schnellere Modulation und geringere Latenz bieten, aber gleichzeitig eine kürzere Empfangsdistanz als der normale Lora-Modus haben. Dieser Modus ist ideal für Rennfahrer.

D500 und D250 sind Paketraten im DVDA-Modus (Deja Vu Diversity Aid). Dieser Modus arbeitet mit der F1000-Datenpaketrate des FLRC-Modus und bietet eine bessere Verbindungsqualität bei komplexen Interferenzen durch mehrfaches Senden desselben Datenpakets. D500 und D250 bedeuten, dass dasselbe Datenpaket zweimal bzw. viermal gesendet wird.

D50 ist ein exklusiver Modus unter ELRS 900M. Er sendet Pakete viermal wiederholt im 200Hz Lora-Modus. Seine Empfangsdistanz entspricht 200Hz.

100Hz Full ist der Modus, der eine 16-Kanal-Vollauflösungsausgabe bei 200Hz-Paketraten des Lora-Modus erreichen kann. Seine Empfangsdistanz entspricht 200Hz.

Port-Konfiguration

Rufen Sie die Konfigurationsseite über den WiFi-Modus auf.

  • Schalten Sie den Empfänger ein und warten Sie 60 Sekunden, ohne eine Verbindung zu einem Sendeempfänger herzustellen;

  • Sobald die RGB-Anzeige langsam grün blinkt, wurde das WLAN des Empfängers aktiviert;

  • Verbinden Sie das WLAN über Handy oder PC (WLAN-Name: ExpressLRS RX, Passwort: ExpressLRS);

  • Öffnen Sie die Website-Adresse: http://10.0.0.1/hardware.html

Auf der Konfigurationsseite können Benutzer den PWM-Pin, den CRSF-Pin, den I2C-Pin usw. einstellen. Die Pin-Nummer entspricht bestimmten Kanälen. Sie können die I/O-Funktionstabelle des Chips einsehen.

Hinweis: Bitte ändern Sie keine anderen Funktions-Pins.

Pin

13

15

2

 0

4

9

10

5

Haupt

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

Zweit

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin

18

23

19

22

3

1

21

36

Haupt

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

RGB

VBAT

Zweit

 

 

SCL

SDA

RX

TX

 

 

Dritt

 

 

 

 

 

SBUS

 

 

Hinweis: VBAT ist der Batteriespannungserkennungsport, der die Spannungserkennung von 1~6S-Batterien unterstützt.

Wenn der RX für die CRSF-Ausgabe konfiguriert ist, wird CH13 zu RX und CH14 zu TX.

Wenn der RX für die SBUS-Ausgabe konfiguriert ist, hat CH13 keine Ausgabe und CH14 wird zu SBUS.

CH11 und CH12 des Empfängers wurden werkseitig als I2C-Seriell-Ports konfiguriert. In diesem Fall wird CH13 zu CH11 und CH14 zu CH12.

Beispielsweise sind die Einstellungen für den seriellen I2C-Kommunikationsanschluss wie folgt:

  • Löschen Sie 19 und 22 im PWM-Ausgangspin

  • Setzen Sie 19 und 22 in den SCL- und SDA-Pin des I2C

  • Klicken Sie auf "SAVE TARGET CONFIGURATION", um die Einstellung des seriellen I2C-Kommunikationsports abzuschließen

Hinweis: CH11 und CH12 des Empfängers wurden werkseitig als I2C-Seriell-Ports konfiguriert. Dann wird CH13 zu CH11 und CH14 zu CH12.

Bindungsvorgang

Die Standard-Firmware des SuperP 14CH Diversity Receivers verwendet das ExpressLRS V3.3.0 Protokoll und hat keine voreingestellte Bindungsphrase. Daher muss die Firmware-Version des Sendemoduls ExpressLRS V3.0.0 oder eine spätere Version sein. Sowohl der Empfänger als auch das Sendemodul sollten keine Bindungsphrase haben.

  • Schalten Sie den Empfänger 3 Mal ein und aus, wobei Sie jeden Schritt 2 Sekunden lang pausieren, um in den Bindungsmodus zu gelangen;

  • Wenn die Anzeige zweimal orange blinkt, befindet sich der Empfang im Bindungsmodus;

  • Rufen Sie den Bindungsmodus des Radios oder Sendemoduls auf, um sich mit dem Empfänger zu verbinden; wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet, ist das Gerät erfolgreich gebunden.

Hinweis: Nachdem das Gerät erfolgreich gebunden wurde, speichert der Empfänger das Gerät, und zukünftige Bindungen erfolgen automatisch. Der Bindungsprozess muss nicht erneut durchlaufen werden.

Failsafe- und Kanalausgangseinstellungen

Die Einstellungsmethode ist wie folgt:

  • Nach dem Einschalten des Empfängers 60 Sekunden warten, ohne die Fernbedienung anzuschließen

  • Die RGB-Anzeige wechselt in den grünen, langsam blinkenden Zustand, und der Empfänger schaltet automatisch WLAN ein (WLAN-Name: ExpressLRS RX, WLAN-Passwort: ExpressLRS)

  • Verwenden Sie ein Mobiltelefon oder einen Computer, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen, und melden Sie sich unter http://10.0.0.1 mit einem Browser an, um die Modellseite zu finden.

 

Failsafe-Einstellungen sind wie folgt: Der Ausgangswert des Servos kann erhalten werden, wenn der Wert für den Schutz vor Kontrollverlust eingegeben wird und das System außer Kontrolle gerät.

Hinweis: Klicken Sie nicht auf "Reverse". Wenn Sie auf "750us" klicken, muss der Failsafe-Wert halbiert werden. Wenn der Failsafe-Wert größer als 1500 ist, schaltet der Modus automatisch in den "On/Off"-Modus.

Die Einstellungen für den Kanalausgang sind wie folgt: Wählen Sie den gewünschten Modus aus dem Dropdown-Menü des Modus aus, und die folgenden Beschreibungen erläutern alle Ausgabemodi.

  • 50-400Hz: Ausgang PWM-Signalfrequenz

  • 10KHzDuty: zur direkten Ansteuerung von Mikromotoren

  • ON/OFF: High-Pegel oder Low-Pegel Ausgang

  • Seriell TX/RX: Serielle Kommunikationsschnittstelle

CRSF/SBUS-Ausgangseinstellungen sind unten angegeben:

  • Den Modus von Kanal 13 auf seriellen RX oder den Modus von Kanal 14 auf seriellen TX einstellen

  • Wählen Sie das serielle Port-Protokoll in Serial Protocol aus und klicken Sie auf "SAVE", um die Einstellungen zu speichern

  • Stellen Sie die Baudrate auf der Optionsseite ein (das SBUS-Seriell-Protokoll kann die Baudrate nicht einstellen)

  • Klicken Sie auf "SAVE&REBOOT", um die Einstellung des CRSF/SBUS-Ausgangs abzuschließen

  •  

Hinweis: Wenn der Empfänger für die CRSF-Ausgabe konfiguriert ist, wird CH13 zu RX und CH14 zu TX; wenn der Empfänger für die SBUS-Ausgabe konfiguriert ist, hat CH13 keine Ausgabe und CH14 wird zu SBUS.

BETAFPV ExpressLRS Serie

ExpressLRS ist eine Open-Source-RC-Verbindung für RC-Anwendungen. Jeder kann dieses Projekt auf Github finden oder der Diskussion in der Facebook-Gruppe beitreten. Die Wahl eines geeigneten Empfängers zum Fliegen von Quadcoptern oder anderen RC-Modellen ist sehr wichtig. BETAFPV ExpressLRS Empfänger erfüllen die Anforderungen von Piloten für FPV-Flüge in hohem Maße.

 

Mehr über ExpressLRS erfahren

ExpressLRS ist eine Open-Source-RC-Verbindung für RC-Anwendungen. Jeder kann dieses Projekt auf Github finden oder an der Diskussion in der Facebook-Gruppe teilnehmen.

 

FAQ

  • Benutzerhandbuch für den BETAFPV SuperP 14CH Diversity Receiver zum Download.

  • Laden Sie die Firmware für den SuperP ELRS 2.4GHz/915MHz/868MHz Diversity Receiver herunter.

  • Dieser Empfänger kann nur Stromquellen von 3,5~8,4V aufnehmen, was die Anforderungen der meisten Servoanwendungen erfüllt. Daher muss eine 2S-Batterie oder höher vor dem Anschluss an den Empfänger mittels BEC auf 5V umgewandelt werden.

  • Das Y-Kabel wird verwendet, um zu vermeiden, dass der Stromanschluss durch den Netzstecker belegt wird. Ein Ende des Kabels wird an das Servo und das andere Ende an die Stromquelle angeschlossen.

  • Methode zur Einstellung der VBat-Spannung.

  • Lieferumfang

  • 1 * SuperP 14CH Diversity Empfänger (2,4GHz/915MHz/868MHz)

  • 2 * 150mm Monopolantenne (2,4GHz)

  • 2 * 150mm Dipol-T-Antenne (915MHz/868MHz)

  • 1 * GH2.0 3-Pin-Kabel

  • 1 * GH2.0 4-Pin-Kabel

  • 1 * Y-Verteilerkabel für Servo

  • 1 * Spannungstestkabel

  • 1 * Benutzerhandbuch

 

 

 

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