Le premier sur le marché! Le récepteur de diversité SuperP 14CH a été conçu non seulement pour le vol à longue portée et la photographie aérienne, mais convient également aux applications d'avions à voilure fixe, d'hélicoptères, de voitures RC, de bateaux, etc. Il dispose d'un oscillateur TCXO, de deux antennes, de deux chaînes de réception et de ports Plug-N-Play, et ajoute plus de fonctionnalités, prenant en charge 14 canaux pour le baromètre externe, la bande lumineuse RVB et d'autres capteurs externes actuellement en développement. Il offre des versions 2,4 GHz, 915 MHz et 868 MHz, et répond largement aux exigences de fiabilité pour le vol à longue portée, la photographie aérienne ou les figures de freestyle FPV. Avec ce récepteur, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une expérience plus stable et fiable sur les modèles RC.

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Points clés
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Doté de 14 canaux PWM, ce récepteur convient à différentes applications. Il peut piloter jusqu'à 14 servos, permettant un contrôle plus complexe et précis. De plus, un capteur externe tel qu'un baromètre, un capteur de courant, etc., est également pris en charge.
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Un véritable récepteur de diversité avec deux chaînes de réception RF complètes (faisant référence à deux SX1280/SX1281 ou deux SX1276), basé sur le dernier ExpressLRS officiel. Il est livré avec le micrologiciel ExpressLRS V3.3.
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Intégré dans un oscillateur à quartz compensé en température (TCXO), il est partagé par deux puces RF pour une source d'horloge super précise. Il peut supporter des températures extrêmes sans crainte de la chaleur et du froid, produisant continuellement une fréquence précise pour le vol à longue portée.
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Deux antennes créeront un signal omnidirectionnel pour une bonne transmission du signal. Il est recommandé de placer l'antenne séparément et verticalement pour obtenir un meilleur signal.
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Avec le support de la fonction de sécurité intégrée, il est capable de protéger les modèles RC contre la perte de contrôle.
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Réservant un port USB Type-C, il est pratique pour les pilotes de flasher le micrologiciel. La conception plug-and-play le rend très facile et convivial à utiliser.
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Le système radio 900 MHz présente une plus grande capacité de diffraction en raison de sa fréquence plus basse, tandis que les systèmes 2,4 GHz ont tendance à être directionnels et sensibles à l'atténuation causée par les bâtiments, la végétation ou l'humidité.
Spécification
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Article: Récepteur de diversité BETAFPV SuperP 14CH | ELRS 2.4GHz/915MHz/868MHz
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MCU: ESP32 Pico D4 + 2*SX1280/SX1281 + 2*AT2401C (2.4GHz)
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MCU: ESP32 Pico D4 + 2*SX1276(915MHz/868MHz)
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Puissance de télémétrie: 20dBm/100mW (2.4GHz), 17dBm/50mW (915MHz/868MHz)
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Bandes de fréquences: 2.4GHz ISM, 915MHz FCC/868M EU
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Courant nominal: 180mA@5V (2.4GHz), 140mA@5V (915MHz/868MHz)
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Poids: 15.5g (2.4GHz), 15.8g (915MHz/868MHz)
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Version du micrologiciel par défaut: ExpressLRS V3.3.0
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Protocole de sortie série: PWM, CRSF ou SBUS
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Antenne: 2* Antennes IPEX MHF 1
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Taille: 46.9mm*32.7mm*14.6mm
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Plage de détection de tension: 1~6S
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Tension d'entrée: 3.5V~8.4V DC
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Canal PWM: 14 canaux
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Type de modèle RC adapté: Multirotors, avions à voilure fixe, hélicoptères, voitures RC, bateaux RC, etc.

Mise à niveau rapide
Basé sur le récepteur de diversité BETAFPV SuperD True Diversity et le Micro récepteur, le récepteur de diversité SuperP 14CH reprend leurs meilleures caractéristiques. Par exemple, 14 canaux PWM, deux antennes, deux chaînes de réception, un oscillateur TCXO, etc. De plus, il dispose d'un port série I2C pour plus de capteurs externes tels qu'un baromètre, et un port à 3 broches est réservé pour une bande lumineuse RVB. Avec la combinaison de ces atouts, le SuperP RX assure stabilité et fiabilité aux utilisateurs.
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SuperP RX |
Micro RX |
SuperD RX |
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Poids |
15.5g (2.4GHz), 15.8g (915/868MHz) |
3.5g(2.4GHz) |
1.1g (2.4GHz), 1.2g (915/868MHz) |
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Antenne |
Antenne IPEX MHF 1 |
Antenne IPEX MHF1 + T |
Antenne IPEX MHF1 + T |
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Canal PWM |
14 canaux |
5 canaux |
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Fréquence |
2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU) |
2.4GHz ISM |
2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU) |
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Puissance de télémétrie |
100mW(2.4GHz), 50mW(915/868MHz) |
17mW(2.4GHz) |
100mW(2.4GHz), 50mW(915/868MHz) |
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Protocole série |
PWM, CRSF ou SBUS |
PWM, CRSF |
CRSF |
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Tension d'entrée |
3.5~8.4V |
5~9V |
5V |
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Détecteur de tension de batterie |
1-6S |
1-6S |
- |
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Appareil pris en charge |
Baromètre (SPL06) |
- |
- |
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Type de modèle |
Avions à voilure fixe, hélicoptères, voitures RC, bateaux RC |
Avions à voilure fixe, hélicoptères, voitures RC, bateaux RC |
Drone FPV, avion à voilure fixe |

Modèles compatibles
Le protocole de récepteur ExpressLRS peut être largement utilisé pour plus de modèles tels que les multi-rotors, les avions à voilure fixe, les hélicoptères, les voitures RC, les bateaux RC, etc. Les deux antennes et la conception à double chaîne de réception répondent parfaitement aux exigences du vol à longue portée et de la photographie aérienne.

Il est recommandé de placer l'antenne séparément et verticalement aussi loin que possible pour un meilleur signal.

En savoir plus sur le TCXO
Le récepteur de diversité SuperP 14CH est équipé d'un TCXO (oscillateur à quartz compensé en température), qui est partagé par deux puces RF pour une source d'horloge super précise. Le véritable récepteur de diversité comprenant deux puces RF et un PA+LNA générera une grande quantité de chaleur en fonctionnement. Grâce au TCXO de haute qualité, il peut supporter des températures extrêmes sans crainte de la chaleur et du froid, produisant continuellement une fréquence précise pour le vol à longue portée. Cliquez pour en savoir plus sur le TCXO.

Diagramme
Le diagramme du récepteur de diversité SuperP 14CH est ci-dessous.

L'indication d'état RVB pour le récepteur de diversité SuperP 14CH est indiquée ci-dessous.
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Couleur RVB |
Statut |
Description |
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Arc-en-ciel |
Effet de fondu |
Mise sous tension |
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Vert |
Clignotement lent |
Mode de mise à niveau WIFI |
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Rouge |
Clignotement rapide |
Aucune puce RF détectée |
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Orange |
Double clignotement |
Mode de liaison |
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Orange |
Triple clignotement |
Connecté, mais configuration de correspondance de modèle non concordante |
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Orange |
Clignotement lent |
En attente de connexion |
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Allumé fixe |
Connecté et la couleur indique le taux de paquets |
L'image ci-dessous montre la couleur de la lumière RVB pour la version 2.4 GHz correspondant au taux de paquets.

L'image ci-dessous montre la couleur de la lumière RVB pour les versions 915 MHz et 868 MHz correspondant au taux de paquets.

Remarque: F1000 et F500 sont des débits de paquets en mode FLRC, offrant une modulation plus rapide et une latence plus faible, mais en même temps une distance de réception plus courte que le mode Lora normal. Ce mode est idéal pour les coureurs.
D500 et D250 sont des débits de paquets en mode DVDA (Deja Vu Diversity Aid). Ce mode fonctionne au débit de paquets F1000 du mode FLRC, offrant une meilleure connexion de liaison en cas d'interférences complexes en envoyant le même paquet de données plusieurs fois. D500 et D250 indiquent que le même paquet de données est envoyé deux et quatre fois respectivement.
D50 est un mode exclusif sous ELRS 900M. Il enverra des paquets quatre fois de manière répétée en mode Lora 200Hz. Sa distance de réception est équivalente à 200Hz.
100Hz Full est le mode qui peut atteindre une sortie pleine résolution à 16 canaux aux débits de paquets 200Hz du mode Lora. Sa distance de réception est équivalente à 200Hz.
Configuration des ports
Accédez à la page de configuration via le mode WiFi.
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Allumez le récepteur et attendez 60 secondes sans le lier à un équipement de transmission ;
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Une fois que l'indicateur RVB clignote lentement en vert, le WiFi du récepteur a été activé ;
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Connectez-vous au WiFi via un téléphone portable ou un PC (nom du WiFi : ExpressLRS RX, mot de passe : ExpressLRS) ;
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Ouvrez l'adresse du site Web : http://10.0.0.1/hardware.html
Sur la page de configuration, les utilisateurs peuvent configurer la broche PWM, la broche CRSF, la broche I2C, etc. Le numéro de broche correspond aux canaux spécifiés. Vous pouvez vous référer au tableau des fonctions I/O de la puce.
Remarque : Veuillez ne pas modifier les autres broches de fonction.
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Broche |
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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Secondaire |
||||||||
|
Broche |
18 |
23 |
19 |
22 |
3 |
1 |
21 |
36 |
|
Principal |
CH9 |
CH10 |
CH11 |
CH12 |
CH13 |
CH14 |
RVB |
VBAT |
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Secondaire |
SCL |
SDA |
RX |
TX |
||||
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Tertiaire |
SBUS |
Remarque : VBAT est le port de détection de tension de la batterie, qui prend en charge la détection de tension de batterie de 1 à 6S.
Lorsque le RX est configuré pour utiliser la sortie CRSF, CH13 devient RX et CH14 devient TX.
Lorsque le RX est configuré pour utiliser une sortie SBUS, CH13 n'a pas de sortie et CH14 devient SBUS.
Les CH11 et CH12 du récepteur ont été configurés par défaut en tant que ports série I2C. À ce moment, CH13 devient CH11 et CH14 devient CH12.
Par exemple, les paramètres du port série de communication I2C sont les suivants :
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Supprimer 19 et 22 dans la broche de sortie PWM

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Mettre 19 et 22 dans les broches SCL et SDA de l'I2C

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Cliquez sur "SAVE TARGET CONFIGURATION" pour terminer le réglage du port série de communication I2C
Remarque : Les CH11 et CH12 du récepteur ont été configurés par défaut en tant que ports série I2C. Ensuite, CH13 devient CH11 et CH14 devient CH12.
Procédure de liaison
Le firmware par défaut du récepteur diversity SuperP 14CH utilise le protocole ExpressLRS V3.3.0 et n'a pas de phrase de liaison prédéfinie. Par conséquent, la version du firmware du module émetteur doit être ExpressLRS V3.0.0 ou ultérieure. Le récepteur et le module émetteur ne doivent pas avoir de phrase de liaison.
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Allumer et éteindre le récepteur 3 fois, en marquant une pause de 2 secondes à chaque étape pour passer en mode de liaison ;
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Lorsque l'indicateur commence à clignoter rapidement deux fois en orange, la réception est en mode de liaison ;
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Passer en mode de liaison de la radio ou du module émetteur pour se lier au récepteur ; si l'indicateur est devenu fixe, cela indique que l'appareil a été lié avec succès.
Remarque : Une fois l'appareil lié avec succès, le récepteur enregistrera l'appareil, et la liaison future sera automatique. Il n'est pas nécessaire de refaire le processus de liaison.
Réglages du Failsafe et de la sortie des canaux
La méthode de réglage est la suivante :
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Une fois le récepteur sous tension, attendre 60 secondes sans connecter la télécommande
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L'indicateur RVB passe à l'état de clignotement lent vert, et le récepteur active automatiquement le WiFi (nom WiFi : ExpressLRS RX, mot de passe WiFi : ExpressLRS)
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Utiliser un téléphone portable ou un ordinateur pour se connecter au WiFi et se connecter à http://10.0.0.1 avec un navigateur pour trouver la page du modèle

Les réglages de sécurité intégrée sont les suivants : La valeur de sortie du servo peut être obtenue lorsque la valeur de protection contre la perte de contrôle est saisie et que le système perd le contrôle.
Remarque : Ne pas cliquer sur "Inverser". Si vous cliquez sur "750us", la valeur de sécurité intégrée doit être divisée par deux. Lorsque la valeur de sécurité intégrée est supérieure à 1500, le mode passera automatiquement en mode "On/Off".
Les paramètres de sortie des canaux sont les suivants : Sélectionnez le mode souhaité dans le menu déroulant du mode, et voici les descriptions de tous les modes de sortie.
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50-400Hz : fréquence du signal PWM de sortie
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10KHzDuty : utilisé pour piloter directement des micro-moteurs
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ON/OFF : sortie niveau haut ou niveau bas
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Serial TX/RX : Port de communication série
Les paramètres de sortie CRSF/SBUS sont spécifiés ci-dessous :
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Réglez le mode du canal 13 sur RX série ou le mode du canal 14 sur TX série

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Sélectionnez le protocole série dans le protocole série, puis cliquez sur "ENREGISTRER" pour enregistrer les paramètres.

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Définissez le débit en bauds sur la page des options (le protocole série SBUS ne peut pas définir le débit en bauds)

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Cliquez sur "SAVE&REBOOT" pour terminer le réglage de la sortie CRSF/SBUS
Remarque : Lorsque le récepteur est configuré pour utiliser une sortie CRSF, CH13 devient RX et CH14 devient TX ; lorsque le récepteur est configuré pour utiliser une sortie SBUS, CH13 n'a pas de sortie et CH14 devient SBUS.
Série BETAFPV ExpressLRS
ExpressLRS est un lien RC open-source pour les applications RC. Tout le monde peut trouver ce projet sur Github ou participer à la discussion dans le groupe Facebook. Choisir un récepteur approprié pour piloter un quadricoptère ou d'autres modèles RC est très important. Les récepteurs BETAFPV ExpressLRS répondent grandement aux exigences des pilotes pour le vol FPV.

En savoir plus sur ExpressLRS
ExpressLRS est un lien RC open-source pour les applications RC.

FAQ
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Manuel d'utilisation du récepteur diversity BETAFPV SuperP 14CH à télécharger.
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Téléchargez le firmware pour le récepteur SuperP ELRS 2,4 GHz/915 MHz/868 MHz Diversity.
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Ce récepteur ne peut accepter que des sources d'alimentation de 3,5 à 8,4 V, ce qui répond aux exigences de la plupart des applications de servo. Par conséquent, une batterie 2S ou supérieure doit être convertie en 5 V à l'aide d'un BEC avant d'être connectée au récepteur.
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Le câble en Y est utilisé pour éviter que le port d'alimentation ne soit occupé par la prise d'alimentation. Une extrémité du câble se connecte au servo tandis que l'autre extrémité se connecte à la source d'alimentation.
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Méthode de réglage de la tension VBat.

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Contenu du paquet
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1 * Récepteur de diversité SuperP 14CH (2.4GHz/915MHz/868MHz)
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2 * Antenne monopôle 150mm (2.4GHz)
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2 * Antenne dipôle T 150mm (915MHz/868MHz)
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1 * Câble GH2.0 3 broches
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1 * Câble GH2.0 4 broches
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1 * Câble séparateur en Y pour servo
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1 * Câble de test de tension
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1 * Manuel d'utilisation