¡El primero en el mercado! El receptor SuperP de 14 canales con diversidad ha sido diseñado no solo para vuelos de largo alcance y fotografía aérea, sino que también es adecuado para su aplicación en aviones de ala fija, helicópteros, coches RC, barcos, etc. Cuenta con oscilador TCXO, dos antenas, doble cadena de recepción y puertos Plug-N-Play, y añade más funciones, como la compatibilidad con 14 canales para barómetro externo, tira de luz RGB y otros sensores externos que se encuentran actualmente en desarrollo.Ofrece versiones de 2,4 GHz, 915 MHz y 868 MHz, y cumple ampliamente con los requisitos de fiabilidad para vuelos de largo alcance, fotografía aérea o trucos FPV de estilo libre.Con este receptor, los usuarios pueden obtener una experiencia más estable y fiable con los modelos de radiocontrol.

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Puntos de viñeta
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Este receptor, con 14 canales PWM, es adecuado para diversas aplicaciones. Puede controlar hasta 14 servos, lo que permite un control más complejo y preciso. Además, admite sensores externos como barómetros, sensores de corriente, etc.
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Un verdadero receptor de diversidad con dos cadenas de receptores de RF completas (refiriéndose a SX1280/SX1281 dual o SX1276 dual), basado en la última versión oficial de ExpressLRS. Viene con el firmware ExpressLRS V3.3.
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Integrado en un oscilador de cristal con compensación de temperatura (TCXO), este oscilador es compartido por dos chips de radiofrecuencia para una fuente de reloj de altísima precisión. Soporta temperaturas extremas sin inmutarse por el calor o el frío, proporcionando una frecuencia precisa de forma continua para vuelos de largo alcance.
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Dos antenas generarán una señal omnidireccional para una buena transmisión. Se recomienda colocar las antenas por separado y en posición vertical para obtener una mejor señal.
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Gracias a su función de seguridad, es capaz de proteger los modelos RC para que no se salgan de control.
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Al contar con un puerto USB tipo C, resulta muy práctico para que los pilotos actualicen el firmware. Su diseño plug-and-play facilita enormemente su uso.
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El sistema de radio de 900 MHz presenta una mayor capacidad de difracción debido a su menor frecuencia, mientras que los sistemas de 2,4 GHz tienden a ser direccionales y susceptibles a la atenuación causada por edificios, vegetación o humedad.
Especificación
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Artículo: BETAFPV Receptor SuperP de 14 canales con diversidad | ELRS 2.4GHz/915MHz/868MHz
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Microcontrolador: ESP32 Pico D4 + 2*SX1280/SX1281 + 2*AT2401C (2,4 GHz)
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Microcontrolador: ESP32 Pico D4 + 2*SX1276 (915MHz/868MHz)
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Potencia de telemetría: 20 dBm/100 mW (2,4 GHz), 17 dBm/50 mW (915 MHz/868 MHz)
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Bandas de frecuencia: 2,4 GHz ISM, 915 MHz FCC/868 MHz UE
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Corriente nominal: 180 mA a 5 V (2,4 GHz), 140 mA a 5 V (915 MHz/868 MHz)
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Peso: 15,5 g (2,4 GHz), 15,8 g (915 MHz/868 MHz)
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Versión de firmware predeterminada: ExpressLRS V3.3.0
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Protocolo de salida serie: PWM, CRSF o SBUS
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Antena: 2* Antena IPEX MHF 1
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Tamaño: 46,9 mm*32,7 mm*14,6 mm
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Rango del detector de voltaje: 1~6S
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Voltaje de entrada: 3,5 V~8,4 V CC
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Canal PWM: 14 canales
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Tipos de modelos RC adaptados: Multirrotores, aviones de ala fija, helicópteros, coches RC, barcos RC, etc.

Iterar la actualización rápidamente
Basado en el receptor SuperD True Diversity y el microreceptor, el receptor SuperP de 14 canales Diversity hereda sus mejores características. Por ejemplo, 14 canales PWM, dos antenas, doble cadena de recepción, oscilador TCXO, etc. Además, cuenta con un puerto serie I2C para sensores externos como un barómetro y un puerto de 3 pines para tiras de luz RGB. Gracias a la combinación de estas ventajas, el SuperP RX garantiza estabilidad y fiabilidad para los usuarios.
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SuperP RX |
Micro RX |
SuperD RX |
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Peso |
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) |
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Antena |
Antena IPEX MHF 1 |
Antena IPEX MHF1 + T |
Antena IPEX MHF1 + T |
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Canal PWM |
14 CH |
5 CH |
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Frecuencia |
2,4 GHz ISM, 915 MHz (FCC), 868 MHz (UE) |
ISM de 2,4 GHz |
2,4 GHz ISM, 915 MHz (FCC), 868 MHz (UE) |
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Potencia de telemetría |
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) |
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Protocolo serie |
PWM, CRSF o SBUS |
PWM, CRSF |
CRSF |
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Voltaje de entrada |
3,5~8,4 V |
5~9V |
5V |
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Detector de voltaje de batería |
1-6S |
1-6S |
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Dispositivo compatible |
Barómetro (SPL06) |
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Tipo de modelo |
Aviones de ala fija, helicópteros, coches teledirigidos, barcos teledirigidos |
Aviones de ala fija, helicópteros, coches teledirigidos, barcos teledirigidos |
Drones FPV, aeronaves de ala fija |

Modelos compatibles
El protocolo de receptor ExpressLRS se puede utilizar ampliamente con diversos modelos, como multirrotores, aviones de ala fija, helicópteros, coches y barcos teledirigidos, entre otros. El diseño de dos antenas y doble cadena de receptores cumple con creces los requisitos para vuelos de largo alcance y fotografía aérea.

Se recomienda colocar la antena por separado y en posición vertical, en la medida de lo posible, para obtener una mejor señal.

Conozca más sobre TCXO
El receptor SuperP de 14 canales con diversidad incorpora un oscilador de cristal con compensación de temperatura (TCXO), compartido por dos chips de RF para una fuente de reloj de máxima precisión. Este receptor de diversidad, que incluye dos chips de RF y un amplificador de potencia (PA) y un amplificador de bajo ruido (LNA), genera una gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Gracias al TCXO de alta calidad, puede soportar temperaturas extremas sin problemas, proporcionando una frecuencia precisa y continua para vuelos de largo alcance. Haga clic para obtener más información sobre el TCXO.

Diagrama
A continuación se muestra el diagrama del receptor de diversidad SuperP de 14 canales.

A continuación se muestra el indicador de estado RGB del receptor SuperP de 14 canales con diversidad.
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Color RGB |
Estado |
Descripción |
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Arcoíris |
Efecto de desvanecimiento |
Encendido |
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Verde |
destello lento |
Modo de actualización de WIFI |
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Rojo |
destello rápido |
No se detectó ningún chip de RF. |
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Naranja |
Doble destello |
Modo de enlace |
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Naranja |
Triple destello |
Configuración de coincidencia de modelos conectada pero no coincidente |
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Naranja |
destello lento |
Esperando conexión |
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Sólido en |
Conectado y el color indica la tasa de paquetes |
La siguiente imagen muestra el color de la luz RGB para la 2.4G.Hzversión correspondiente a la tasa de paquetes.

La siguiente imagen muestra el color de la luz RGB para el 915.megahercioy 868megahercioversiones correspondientes a la tasa de paquetes.

Nota: F1000 y F500 son velocidades de paquetes en modo FLRC, que ofrecen una modulación más rápida y menor latencia, pero a la vez tienen un alcance de recepción menor que el modo LoRa normal. Este modo es ideal para carreras.
D500 y D250 son las tasas de paquetes en el modo DVDA (Deja Vu Diversity Aid). Este modo funciona a la tasa de paquetes de datos F1000 del modo FLRC, proporcionando una mejor conexión de enlace en caso de interferencia compleja mediante el envío del mismo paquete de datos varias veces. D500 y D250 indican que el mismo paquete de datos se envía dos y cuatro veces, respectivamente..
D50 es un modo exclusivo de ELRS 900M. Enviará paquetes cuatro veces seguidas en modo LoRa de 200 Hz. Su alcance de recepción es equivalente a 200 Hz.
El modo 100Hz Full permite obtener una salida de resolución completa de 16 canales a la velocidad de paquetes de 200Hz del modo LoRa. Su alcance de recepción es equivalente a 200Hz.
Configuración del puerto
Acceda a la página de configuración mediante el modo WiFi.
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Encienda el receptor y espere 60 segundos sin conectarse a ningún equipo transmisor;
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Una vez que el indicador RGB parpadea lentamente en verde, la conexión WiFi del receptor se ha activado;
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Conéctese a la red WiFi a través de su teléfono móvil o PC (nombre de la red WiFi: ExpressLRS RX, contraseña: ExpressLRS);
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Abra la dirección web: http://10.0.0.1/hardware.html
En la página de configuración, los usuarios pueden configurar el pin PWM, el pin CRSF, el pin I2C, etc. El número de pin corresponde a los canales especificados. Puede consultar la tabla de funciones de E/S del chip.
Nota: No modifique otros pines de función.
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Alfiler |
13 |
15 |
2 |
0 |
4 |
9 |
10 |
5 |
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Principal |
CH1 |
CH2 |
CH3 |
CH4 |
CH5 |
CH6 |
CH7 |
CH8 |
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Segundo |
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Alfiler |
18 |
23 |
19 |
22 |
3 |
1 |
21 |
36 |
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Principal |
CH9 |
CH10 |
CH11 |
CH12 |
CH13 |
CH14 |
RGB |
VBAT |
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Segundo |
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SCL |
Adventista del Séptimo Día |
RX |
Texas |
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Tercero |
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SBUS |
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Nota: VBAT es el puerto de detección de voltaje de la batería, que admite la detección de voltaje de baterías de 1 a 6S.
Cuando el receptor (RX) está configurado para usar la salida CRSF, el canal 13 se convierte en RX y el canal 14 en TX.
Cuando el receptor está configurado para usar la salida SBUS, el canal 13 no tiene salida y el canal 14 pasa a ser SBUS.
Los puertos CH11 y CH12 del receptor vienen configurados de fábrica como puertos serie I2C. En este momento, CH13 se convierte en CH11 y CH14 en CH12.
Por ejemplo, la configuración del puerto serie de comunicación I2C es la siguiente:
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Elimine los pines 19 y 22 de la salida PWM.

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Coloca los pines 19 y 22 en los pines SCL y SDA del I2C.

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Haga clic en "GUARDAR CONFIGURACIÓN DE DESTINO" para completar la configuración del puerto serie de comunicación I2C.
Nota: Los puertos CH11 y CH12 del receptor vienen configurados de fábrica como puertos serie I2C. Por lo tanto, CH13 se convierte en CH11 y CH14 en CH12.
Procedimiento de vinculación
El firmware predeterminado del SuperP14 canalesEl receptor de diversidad utiliza el protocolo ExpressLRS V3.3.0 y no tiene una frase de enlace predefinida. Por lo tanto, la versión del firmware del módulo transmisor debe ser ExpressLRS V3.0.0 o posterior. Ni el receptor ni el transmisor deben tener ninguna frase de enlace.
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Encienda y apague el receptor 3 veces, haciendo una pausa de 2 segundos en cada paso para entrar en el modo de enlace;
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Cuando el indicador comienza a parpadear rápidamente en naranja dos veces, el receptor está en modo de enlace;
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Acceda al modo de enlace del módulo de radio o transmisor para vincularlo con el receptor; si el indicador se ilumina de forma continua, significa que el dispositivo se ha vinculado correctamente.
Nota: Una vez que el dispositivo se haya vinculado correctamente, el receptor lo registrará y las futuras vinculaciones serán automáticas. No será necesario repetir el proceso de vinculación.
Configuración de seguridad contra fallos y salida de canal
El método de configuración es el siguiente:
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Después de encender el receptor, espere 60 segundos sin conectar el control remoto.
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El indicador RGB entra en estado de parpadeo lento en verde y el receptor activa automáticamente el WiFi (nombre de WiFi: ExpressLRS RX, contraseña de WiFi: ExpressLRS).
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Utilice un teléfono móvil o un ordenador para conectarse a la red WiFi e inicie sesión en http://10.0.0.1 con un navegador para encontrar la página del modelo.

Los ajustes de seguridad son los siguientes: El valor de salida del servomotor se puede obtener cuando se introduce el valor de protección contra pérdida de control y el sistema pierde el control.
Nota: No haga clic en "Invertir". Si hace clic en "750 µs", el valor de seguridad debe reducirse a la mitad. Cuando el valor de seguridad sea superior a 1500, el modo cambiará automáticamente a "Encendido/Apagado".
Los ajustes de salida del canal son los siguientes: Seleccione el modo deseado en el menú desplegable del modo, y a continuación se describen todos los modos de salida.
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50-400 Hz: frecuencia de la señal PWM de salida
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Ciclo de trabajo de 10 kHz: se utiliza para accionar directamente micromotores.
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ENCENDIDO/APAGADO: salida de nivel alto o nivel bajo
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Serial TX/RX: Puerto de comunicación serie
Los ajustes de salida CRSF/SBUS se especifican a continuación:
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Configurar el modo del canal 13 a RX serial o configure el modo del canal 14 a TX serial.

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Seleccione el protocolo de puerto serie en Protocolo serie y haga clic en "GUARDAR" para guardar la configuración.

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Configure la velocidad de transmisión en la página de opciones (el protocolo serie SBUS no permite configurar la velocidad de transmisión).

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Haga clic en "GUARDAR Y REINICIAR" para completar la configuración de la salida CRSF/SBUS.
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Nota: Cuando el receptor está configurado para usar la salida CRSF, CH13 se convierte en RX y CH14 en TX; cuando el receptor está configurado para usar la salida SBUS, CH13 no tiene salida y CH14 se convierte en SBUS.
BETAFPV Serie ExpressLRS
ExpressLRS es un enlace RC de código abierto para aplicaciones RC. Cualquiera puede encontrar este proyecto enGithubo únase a la discusión enel grupo de FacebookElegir un receptor adecuado para volar un cuadricóptero u otros modelos RC es muy importante. Los receptores ExpressLRS satisfacen ampliamente los requisitos de los pilotos para el vuelo FPV.

Conozca más sobre ExpressLRS
ExpressLRS es un enlace RC de código abierto para aplicaciones RC. Cualquiera puede encontrar este proyecto en Github o unirse a la discusión en el grupo de Facebook.

Preguntas frecuentes
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BETAFPV SuperP14 canalesManual de usuario del receptor de diversidad disponible para descargar.
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Descargue el firmware para el receptor de diversidad SuperP ELRS de 2,4 GHz/915 MHz/868 MHz.
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Este receptor solo admite fuentes de alimentación de 3,5 a 8,4 V, lo que cumple con los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de servos. Por lo tanto, una batería de 2S o superior debe convertirse a 5 V mediante un BEC antes de conectarla al receptor.
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El cable en Y se utiliza para evitar que el puerto de alimentación quede ocupado por el enchufe. Un extremo del cable se conecta al servomotor, mientras que el otro se conecta a la fuente de alimentación.
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Método de ajuste de la tensión VBat.

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Paquete
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1 * Receptor SuperP de 14 canales con diversidad (2,4 GHz/915 MHz/868 MHz)
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2 antenas monopolo de 150 mm (2,4 GHz)
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2 antenas dipolo en T de 150 mm (915 MHz/868 MHz)
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1 * Cable GH2.0 de 3 pines
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1 * Cable GH2.0 de 4 pines
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1 * Cable divisor en Y para servo
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1 * Cable de prueba de voltaje
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1 * Manual de usuario