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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Der erste auf dem Markt! Der SuperP 14CH Diversity Receiver wurde nicht nur für Langstreckenflüge und Luftaufnahmen entwickelt, sondern ist auch für Starrflügler, Hubschrauber, RC-Autos, Boote usw. geeignet. Er verfügt über einen TCXO-Oszillator, zwei Antennen, zwei Empfängerketten und Plug-N-Play-Anschlüsse und bietet weitere Funktionen, die 14 Kanäle für externe Barometer, RGB-Lichtleisten und andere externe Sensoren unterstützen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Er ist in den Versionen 2,4 GHz, 915 MHz und 868 MHz erhältlich und erfüllt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit für Langstreckenflüge, Luftaufnahmen oder FPV-Freestyle-Tricks in hohem Maße. Mit diesem Empfänger können Benutzer eine stabilere und zuverlässigere Erfahrung mit RC-Modellen machen.

Eine Vielzahl von ExpressLRS-Artikeln sind jetzt erhältlich!

Aufzählungspunkte

  • Dieser Empfänger verfügt über 14 PWM-Kanäle und ist für verschiedene Anwendungen geeignet. Er kann bis zu 14 Servos ansteuern, was eine komplexere und präzisere Steuerung ermöglicht. Darüber hinaus wird auch ein externer Sensor wie ein Barometer, Stromsensor 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 Firmware ExpressLRS V3.3 geliefert.

  • Eingebaut in einen TCXO (temperaturkompensierter Quarzoszillator), wird er von zwei HF-Chips für eine supergenaue Taktquelle gemeinsam genutzt. Er kann extremen Temperaturen standhalten, ohne Angst vor Hitze und Kälte, und liefert kontinuierlich genaue Frequenzen für Langstreckenflüge.

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

  • Mit der Unterstützung der Failsafe-Funktion ist es in der Lage, RC-Modelle vor dem Kontrollverlust zu schützen.

  • Ein reservierter Type-C-USB-Anschluss ist für Piloten praktisch, um die Firmware zu flashen. Das Plug-and-Play-Design macht die Bedienung sehr einfach und benutzerfreundlich.

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

Spezifikation

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

  • MCU: ESP32 Pico D4 + 2*SX1280/SX1281 + 2*AT2401C (2,4 GHz)

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

  • Telemetrieleistung: 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: 46,9 mm*32,7 mm*14,6 mm

  • Spannungsdetektorbereich: 1~6S

  • Eingangsspannung: 3,5V~8,4V DC

  • PWM-Kanal: 14 Kanäle

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

Schnelle Iteration und Upgrades

Basierend auf dem BETAFPV SuperD True Diversity Receiver und Micro Receiver übernimmt der SuperP 14CH Diversity Receiver die guten Eigenschaften beider. 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 eine RGB-Lichtleiste reserviert. Durch die Kombination der guten Eigenschaften gewährleistet der SuperP RX Stabilität und Zuverlässigkeit für die Benutzer.

SuperP RX

Micro RX

SuperD RX

Gewicht

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

3,5 g (2,4 GHz)

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

Antenne

IPEX MHF 1 Antenne

IPEX MHF1 + T Antenne

IPEX MHF1 + T Antenne

PWM-Kanal

14 CH

5 CH

-

Frequenz

2,4 GHz ISM, 915 MHz (FCC), 868 MHz (EU)

2,4 GHz ISM

2,4 GHz ISM, 915 MHz (FCC), 868 MHz (EU)

Telemetrieleistung

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

17 mW (2,4 GHz)

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

Serienprotokoll

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

Flächenflugzeuge, Hubschrauber, RC-Autos, RC-Boote

Flächenflugzeuge, Hubschrauber, RC-Autos, RC-Boote

FPV-Drohne, Flächenflugzeug

Kompatible Modelle

Das ExpressLRS-Empfängerprotokoll kann vielfältig für weitere Modelle wie Multirotoren, Starrflügler, Hubschrauber, RC-Autos, RC-Boote usw. eingesetzt werden. Die zwei Antennen und das Dual-Empfänger-Ketten-Design erfüllen die Anforderungen für Langstreckenflüge und Luftaufnahmen in hohem Maße.

Es wird empfohlen, die Antenne separat und möglichst vertikal zu platzieren, um ein besseres Signal zu erhalten.

Mehr über den TCXO erfahren

Der SuperP 14CH Diversity Receiver ist mit einem TCXO (temperaturkompensierter Quarzoszillator) ausgestattet, der von zwei HF-Chips für eine supergenaue Taktquelle gemeinsam genutzt wird. Der echte Diversity-Empfänger, der zwei HF-Chips und PA+LNA enthält, erzeugt während des Betriebs eine große Wärmemenge. Mit dem hochwertigen TCXO kann er extremen Temperaturen standhalten, ohne Angst vor Hitze und Kälte, und liefert kontinuierlich genaue Frequenzen für Langstreckenflüge. Klicken Sie hier, um mehr über den TCXO zu erfahren.

Diagramm

Das Diagramm für den SuperP 14CH Diversity Empfänger finden Sie unten.

Die RGB-Statusanzeige für den SuperP 14CH Diversity Empfänger wird unten dargestellt.

RGB-Farbe

Status

Beschreibung

Regenbogen

Überblendeffekt

Eingeschaltet

Grün

Langsam blinkend

WIFI-Upgrade-Modus

Rot

Schnell blinkend

Kein RF-Chip erkannt

Orange

Doppelt blinkend

Bindungsmodus

Orange

Dreifach blinkend

Verbunden, aber falsche Modell-Match-Konfiguration

Orange

Langsam blinkend

Warten auf Verbindung

Dauerhaft leuchtend

Verbunden und Farbe zeigt die Paketrate an

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

Das Bild unten 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 Empfangsreichweite 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 Link-Verbindung bei komplexen Störungen, indem dasselbe Datenpaket mehrfach gesendet wird. D500 und D250 bedeuten, dass dasselbe Datenpaket zwei- bzw. viermal gesendet wird.

D50 ist ein exklusiver Modus unter ELRS 900M. Er sendet Pakete vier Mal wiederholt im 200Hz LoRa Modus. Seine Empfangsreichweite entspricht 200Hz.

100Hz Full ist der Modus, der eine 16-Kanal-Volle-Auflösung bei 200Hz Paketraten des LoRa-Modus erreichen kann. Seine Empfangsreichweite entspricht 200Hz.

Port-Konfiguration

Greifen Sie über den WiFi-Modus auf die Konfigurationsseite zu.

  • Schalten Sie den Empfänger ein und warten Sie 60 Sekunden, ohne sich mit einem Übertragungsgerät zu verbinden;

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

  • Verbinden Sie WLAN über Mobiltelefon 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 den angegebenen Kanälen. Sie können sich auf die I/O-Funktionstabelle des Chips beziehen.

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 Batterie-Spannungserkennungsanschluss, der die Erkennung der Batteriespannung von 1~6S unterstützt.

Wenn der RX für die Verwendung von CRSF-Ausgang 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 sind werkseitig als I2C-Serielle Schnittstellen konfiguriert. Zu diesem Zeitpunkt wird CH13 zu CH11 und CH14 zu CH12. 

Beispielsweise sind die Einstellungen für die serielle I2C-Kommunikationsschnittstelle wie folgt:

  • Löschen Sie 19 und 22 im PWM-Ausgangspin 

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

  • Klicken Sie auf „SAVE TARGET CONFIGURATION“, um die Einstellung der seriellen I2C-Kommunikationsschnittstelle abzuschließen.

Hinweis: Die CH11 und CH12 des Empfängers wurden werkseitig als I2C-Serielle Schnittstellen konfiguriert. Dann wird CH13 zu CH11 und CH14 zu CH12.

Bindungsprozedur

Die Standard-Firmware des SuperP 14CH Diversity-Empfängers 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 neuere 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 schnell orange blinkt, befindet sich der Empfänger im Bindungsmodus;

  • Schalten Sie das Funkgerät oder das Sendemodul in den Bindungsmodus, um eine Verbindung mit dem Empfänger herzustellen; wenn die Anzeige durchgehend leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich gebunden wurde.

Hinweis: Nachdem das Gerät erfolgreich gebunden wurde, speichert der Empfänger das Gerät, und zukünftige Bindungen erfolgen automatisch. Es ist nicht erforderlich, den Bindungsvorgang erneut durchzuführen.

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 WiFi ein (WiFi-Name: ExpressLRS RX, WiFi-Passwort: ExpressLRS).

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

Die Failsafe-Einstellungen sind wie folgt: Der Ausgangswert des Servos kann ermittelt werden, wenn der Wert des Außer-Kontrolle-Schutzes eingegeben wird und das System außer Kontrolle gerät.

Hinweis: Klicken Sie nicht auf "Umkehren". 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 "Ein/Aus"-Modus.

Die Kanalausgangseinstellungen sind wie folgt: Wählen Sie den gewünschten Modus aus dem Dropdown-Menü des Modus aus. Im Folgenden werden alle Ausgabemodi beschrieben.

  • 50-400Hz: Ausgangs-PWM-Signalfrequenz

  • 10KHzDuty: wird verwendet, um Mikromotoren direkt anzutreiben

  • EIN/AUS: High-Level- oder Low-Level-Ausgabe

  • Seriell TX/RX: Serielle Kommunikationsschnittstelle

CRSF/SBUS-Ausgangseinstellungen sind unten angegeben:

  • Stellen Sie den Modus von Kanal 13 auf seriellen RX oder den Modus von Kanal 14 auf seriellen TX ein.

  • Wählen Sie das serielle Portprotokoll unter „Serial Protocol“ aus und klicken Sie auf „SAVE“, um die Einstellungen zu speichern.

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

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

Hinweis: Wenn der Empfänger für CRSF-Ausgabe konfiguriert ist, wird CH13 zu RX und CH14 zu TX; Wenn der Empfänger für 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 an der Diskussion in der Facebook-Gruppe teilnehmen. Die Wahl eines geeigneten Empfängers zum Fliegen von Quadcoptern oder anderen RC-Modellen ist sehr wichtig. Die 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.

FAQ

  • BETAFPV SuperP 14CH Diversity Empfänger Benutzerhandbuch zum Download.

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

  • Dieser Empfänger kann nur Stromquellen von 3,5 bis 8,4 V akzeptieren, was den Anforderungen der meisten Servoanwendungen entspricht. Daher muss eine 2S-Batterie oder höher vor dem Anschluss an den Empfänger mittels eines BECs auf 5 V umgewandelt werden.

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

  • Methode zur VBat-Spannungseinstellung.

  • 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