नोटेशन M12 LTE CAT-1 मॉड्यूल
उत्पादन तपशील
- उत्पादनाचे नाव: कल्पना LTE CAT-1 मॉड्यूल M12
- वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल
- TDD-LTE आणि FDD-LTE नेटवर्क मोडला सपोर्ट करते
- पॅकेज आकार: 23*23*2.3 मिमी
- 65 बाह्य LCC पॅड, 49 तळाशी एलजीए पॅड
- अंगभूत सुसंगत ब्लूटूथ कार्य
उत्पादन वापर सूचना
- बँड समर्थन:
मॉड्यूल FDD आणि TDD बँडसह विविध LTE बँडना समर्थन देते. - कार्यात्मक ब्लॉक आकृती:
मॉड्यूलमध्ये त्याचे अंतर्गत घटक आणि कनेक्शन स्पष्ट करण्यासाठी एक कार्यात्मक ब्लॉक आकृती आहे. - इंटरफेस:
मॉड्यूल GPIO, पॉवर सप्लाय, USB, LCD कंट्रोल, GPS, सिम कार्ड आणि बरेच काही साठी एकाधिक इंटरफेस प्रदान करते. - वीज पुरवठा:
मॉड्यूलला ठराविक व्हॉल्यूमसह 3.3V ते 4.3V वीज पुरवठा आवश्यक आहेtag3.8V चा e. - GPIO पिन:
मॉड्यूलमध्ये एलईडी दिवे, एलसीडी बॅकलाइट, की बॅकलाइट, चार्जिंग स्थिती, जीपीएस कम्युनिकेशन, एलसीडी इंटरफेस, सिम कार्ड कम्युनिकेशन आणि बरेच काही नियंत्रित करण्यासाठी GPIO पिन आहेत.
M12 मॉड्यूल हे CAT-1 वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल आहे जे TDD-LTE आणि FDD-LTE नेटवर्क मोडला समर्थन देते. M12 एक LCC पॅकेज स्वीकारते, एकूण आकार 23*23*2.3mm, 65 बाह्य LCC पॅड, 49 तळाशी LGA पॅड, लहान आकार, समृद्ध परिधीय इंटरफेस आणि साधे परिधीय सर्किट, त्याच वेळी, उत्पादन अंगभूत सुसंगत आहे ब्लूटूथ फंक्शन, ग्राहकांसाठी अधिक पर्याय आणत आहे भिन्न डिझाइन.
बँड समर्थन
- चीन
- LTE(FDD): १/३/५/८
- LTE(TDD):34/38/39/40/41n
- युरोप/आफ्रिका/मध्य पूर्व/दक्षिण आशिया/दक्षिण आशिया/कोरिया
- LTE(FDD): 1/2/3/4/5/7/8/20/28
- LTE(TDD):34/38/39/40/41n
- लॅटिन अमेरिका
- LTE(FDD):1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/66
- LTE(TDD):38/40/41n सामान्य वैशिष्ट्य
- कार्यरत तापमान:-30℃~75℃आर्द्रता: 5%~95%
- वीज पुरवठा: 3.3-4.3V, ठराविक: 3.8V
- पॉवर डिसिपेशन: 3-15mA @3.8V
- आकार: 23*23*2.3mm
- AT कमांड: 3GPP TS 27.007 आणि 27.005
- ऑपरेटिंग सिस्टम:
- विंडोज/लिनक्स/अँड्रॉइड
आरएफ वैशिष्ट्ये
- प्रसारित शक्ती
LTE: +21dBm (3GPP TS 36.101 R9 वर्ग 3) दर - LTE मांजर 1: DL 10Mbps / UL 5Mbps
कार्यात्मक ब्लॉक आकृती
इंटरफेस
- PWM*3
- USB 2.0*1
- Uart *2
- SDIO *1
- एडीसी *2
- I2C *1
- SPI *1
- की मॅट्रिक्स:6*6
- USIM*2
- ऑडिओ*1
- अँटेना: LTE, BT
- संवेदनशीलता
- FDD B1 -99dBm(10M) FDD B2 -97.5dBm(10M) FDD B3 -99dBm(10M) FDD B4 -100dBm(10M) FDD B5 -99dBm(10M) FDD B7 -99dBm(10M) FDD B8 -99dBm(10M) BD12) TDD B100 -10dBm(13M) TDD B99.5 -10dBm(17M) TDD B100.5 -10dBm(20M) FDD B98.5 -10dBm(28M) FDD B99.5 -10dBm(34MTDD100.5MTD10MTD) -38dBm(100M) B10 -39dBm(100.5M) TDD B10 -40dBm(100.5M) TDD B10 -41dBm(100.5M) TDD B10 -66dBm(100M) TDD B10 -XNUMXdBm(XNUMXM)
M12 पिन व्याख्या |
पिन
नाही. |
पिन नाव |
पिन GPIO |
I/O |
वर्णन |
टिप्पणी स्तंभ |
1 | LED1_CTRL | GPIO_21 | O | LED_CTRL LED प्रकाश नियंत्रित करते
बाह्य ट्रायोडद्वारे |
MMC1_DAT2 |
2 |
KP_LED_PWM4 |
GPIO_11 |
O |
KP_LED_PWM4 बाह्य ट्रायोडद्वारे की बॅकलाइट नियंत्रित करते |
I2C2_SDA/PWM4 |
3 | LCD_BL_PWM3 | GPIO_10 | O | LCD_BL_PWM3 LCD नियंत्रित करते
बाह्य ट्रायोडद्वारे बॅकलाइट |
I2C2_SCL/PWM3 |
4 | GND | / | / | / | / |
5 | GND | / | / | / | / |
6 | GND | / | / | / | / |
7 | व्हीबीएटी | / | PI | वीज पुरवठा: 3.3 ते 4.3V (नमुनेदार: 3.8V) | लेआउटची रुंदी 1.5 मिमी पेक्षा कमी नसावी |
8 | |||||
9 | |||||
10 | USB_VBUS | / | PI | USB स्थिती शोध पिन | / |
11 | CHG_STAT | GPIO_32 | I | बाह्य चार्जिंग स्थिती ओळख पिन
चार्जिंग चिप |
PWM2 |
12 | CHG_EN | GPIO_22 | O | बाह्य चार्जिंग चिपसाठी पिन सक्षम करा | MMC1_DAT1 |
13 | GPS_VBACKUP | / | PO | GPS RTC स्टँडबाय पॉवर सप्लाय पिन | / |
14 | VLDO7_GPS_3
V3 |
/ | PO | बाह्य GPS साठी वीज पुरवठा
मॉड्यूल |
कमाल वर्तमान 100mA |
15 | GPS_UART3_T
XD |
GPIO_15 | I/O | बाह्य GPS मॉड्यूल सिरीयल
कम्युनिकेशन आरएक्स पिन |
जर बाह्य GPS मॉड्यूल 3.3V असेल, तर TX/RX ला 3.3V मध्ये स्तर रूपांतरण आवश्यक आहे. |
16 | GPS_UART3_R
XD |
GPIO_14 | I/O | बाह्य GPS मॉड्यूल सिरीयल
संप्रेषण TX पिन |
|
17 |
VLDO2_1V8 |
/ |
PO |
1.8V LDO आउटपुट GPIO किंवा LCD स्क्रीन I/O पॉवर सप्लाय किंवा अंगभूत ब्लूटूथ पॉवर खेचण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
पुरवठा |
कमाल वर्तमान 200mA |
18 | VLDO6_LCD_2
V8 |
/ | PO | एलसीडी स्क्रीन पॉवर सप्लाय आणि आरएफ स्विच
वीज पुरवठा |
कमाल वर्तमान 100mA |
19 | LCD_RST | GPIO_124 | O | एलसीडी सीरियल पेरिफेरलसाठी रीसेट पिन
इंटरफेस |
/ |
20 | LCD_LDO_EN | GPIO_121 | O | एलसीडी एक्सटर्नलसाठी कंट्रोल पिन सक्षम करा
वीज पुरवठा (LDO) |
/ |
21 | LCD_CS0 | GPIO_34 | O | एलसीडी सिरीयलसाठी स्लेव्ह सिलेक्शन पिन
परिधीय इंटरफेस |
/ |
22 | LCD_SPI_DATA | GPIO_36 | O | एलसीडी सीरियल पेरिफेरलसाठी डेटा पिन
इंटरफेस |
UART3_TXD |
23 | LCD_SPI_RS | GPIO_35 | O | एलसीडी सीरियल पेरिफेरलसाठी कमांड पिन
इंटरफेस |
UART3_RXD |
24 | LCD_SPI_CLK | GPIO_33 | O | एलसीडी सीरियल पेरिफेरलसाठी घड्याळ सिग्नल पिन
इंटरफेस |
/ |
25 | GND | / | / | / | / |
26 |
VLDO8_3V0_US IM2 |
/ |
PO |
सिम कार्ड 2 वीज पुरवठा |
मॉड्यूल आपोआप
1.8V किंवा 3.0V सिम कार्ड ओळखते |
27 | USIM2_CLK | GPIO_45 | O | सिम कार्ड 2 घड्याळ पिन | I2C4_SCL/GPIO45 |
28 | USIM2_RST_N | GPIO_47 | O | सिम कार्ड 2 पिन रीसेट करा | |
29 | USIM2_DATA | GPIO_46 | O | सिम कार्ड 2 डेटा पिन | I2C4_SDA/GPIO46 |
30 |
VLDO3_3V0_US IM |
/ |
PO |
सिम कार्ड 1 वीज पुरवठा |
मॉड्यूल आपोआप 1.8V किंवा 3.0V ओळखतो
सिम कार्ड |
31 | USIM_CLK | / | O | सिम कार्ड 1 घड्याळ पिन | / |
32 | USIM_RST_N | / | O | सिम कार्ड 1 पिन रीसेट करा | / |
33 | USIM_DATA | / | O | सिम कार्ड 1 डेटा पिन | / |
34 | GND | / | / | / | / |
35 | USB_DP | / | I/O | यूएसबी विभेदक डेटा सिग्नल | वायरिंगला 90Ω आवश्यक आहे
विभेदक प्रतिबाधा |
36 | USB_DN | / | I/O | ||
37 | EAR_N | / | AO | ऑडिओ विभेदक डेटा सिग्नल | / |
38 | EAR_P | / | AO | ||
39 | SPKPA_EN | GPIO_80 | O | ऑडिओ PA नियंत्रण पिन सक्षम करते | / |
40 | MIC_P | / | AI | ऑडिओ MIC इनपुट | / |
41 | MICBIAS | / | O | ऑडिओ MICBIAS | / |
42 |
MICBIAS_CTL |
GPIO_37 |
O |
ऑडिओ MICBIAS हे ट्रायोड टू द्वारे नियंत्रित केले जाते
ऑनबोर्ड MIC/ हेडसेट MIC पिन स्विच करा |
/ |
43 | HP_DET | GPIO_79 | I | इअरफोन घाला शोध पिन | / |
44 | HEAD_PTT | GPIO_78 | I | हेडसेट PTT सक्षम पिन. सक्रिय कमी | / |
45 | CI2C_SCL | GPIO_49 | I/O | I2C घड्याळ पिन | / |
46 | CI2C_SDA | GPIO_50 | I/O | I2C डेटा पिन | / |
47 | GND | / | / | / | / |
48 | GND | / | / | / | / |
49 | RF_ANT | / | AI/O | आरएफ अँटेना पिन | / |
50 | GND | / | / | / | / |
51 | GND | / | / | / | / |
52 | MK_OUT_0 | GPIO_01 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
/ |
53 | MK_IN_0 | GPIO_00 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
/ |
54 | MK_IN_1 | GPIO_02 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
UART4_RXD |
55 | MK_OUT_1 | GPIO_03 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
UART4_TXD |
56 | MK_IN_4 | GPIO_08 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
PWM1/PWM3 |
57 |
MK_OUT_4 |
GPIO_09 |
I/O |
मॅट्रिक्स की/वैयक्तिक की साठी इनपुट डिटेक्शन पिन |
PWM2/PWM4/MKOUT[4]:
दरम्यान कमी पातळी आढळून येते पॉवर चालू, यूएसबी डाउनलोड मोड प्रविष्ट करा |
58 | MK_IN_2 | GPIO_04 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
UART4_RXD/SSP1_SCLK |
59 | MK_OUT_2 | GPIO_05 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
UART4_TXD/SSP1_FRM |
60 | MK_IN_3 | GPIO_06 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
PWM3/SSP1_RXD |
61 | GND | / | / | / | / |
62 |
ठीक आहे |
/ |
I |
बंद स्थितीत, 3S चालू होण्यासाठी पिन खाली खेचत राहते आणि चालू स्थितीत, पिन खाली खेचत राहते
पॉवर बंद करण्यासाठी 5S |
थेट खाली खेचू नका; अन्यथा, सिस्टम सतत रीस्टार्ट होईल |
63 |
EXTON1N |
/ |
I |
EXTON1N पिन थेट खाली खेचा आणि स्वयंचलितपणे चालू करा. ही पिन ठेवा
एनसी वापरले नसल्यास. |
/ |
64 | LED2_CTRL | GPIO_24 | O | LED2_CTRL LED लाईट नियंत्रित करते
बाह्य ट्रायोडद्वारे |
MMC1_DAT0 |
A1 | GND | / | / | / | / |
A2 | GND | / | / | / | / |
A3 | GND | / | / | / | / |
A4 | GND | / | / | / | / |
A5 | GND | / | / | / | / |
A6 | CP_UART_DTR | GPIO_27 | I/O | CP डेटा टर्मिनल तयार आहे | MMC1_CLK |
A7 | GND | / | / | / | / |
A8 | GND | / | / | / | / |
A9 | GND | / | / | / | / |
B1 | GND | / | / | / | / |
B2 | GND | / | / | / | / |
B3 | GND | / | / | / | / |
B4 | GND | / | / | / | / |
B5 | GND | / | / | / | / |
B6 | GND | / | / | / | / |
B7 | GND | / | / | / | / |
B8 | GND | / | / | / | / |
B9 | MK_OUT_3 | GPIO_07 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
PWM4/SSP1_TXD |
C1 | GND | / | / | / | / |
C2 | GND | / | / | / | / |
C3 | GND | / | / | / | / |
C4 | MK_OUT_6 | GPIO_13 | I/O | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
I2C3_SDA |
D1 | GND | / | / | / | / |
D2 | GND | / | / | / | / |
D3 | GPIO_23 | GPIO_23 | I/O | 1.8V पॉवर डोमेन, GPIO, हा पिन ठेवा
एनसी वापरले नसल्यास. |
|
D4 | MK_IN_6 | GPIO_12 | I | मॅट्रिक्ससाठी इनपुट डिटेक्शन पिन
की/वैयक्तिक की |
I2C3_SCL |
E1 | GND | / | / | / | / |
E2 | GND | / | / | / | / |
E3 | LCD_TE | GPIO_26 | O | साठी फ्रेम सिंक्रोनाइझेशन सिग्नल
एलसीडी_एसपीआय सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस |
I2C4_SDA/MMC1_CLK |
E4 | AP_UART1_RX
D |
GPIO_29 | I | AP अनुक्रमांक डेटा प्राप्त करणारा पिन | |
F1 | GND | / | / | / | / |
F2 | GND | / | / | / | / |
F3 | USIM_CD | GPIO_25 | I/O | सिम कार्ड इन्सर्शन डिटेक्शन पिन
(आरक्षित) |
I2C4_SCL/MMC1_CMD |
F4 | AP_UART1_TX
D |
GPIO_30 | O | AP सीरियल डेटा पाठवणारा पिन | डीफॉल्ट: प्रिंट लॉग |
G1 | GND | / | / | / | / |
G2 | GND | / | / | / | / |
G3 | CP_UART_CTS | GPIO_53 | I/O | सीपी सीरियल इंटरफेस ट्रान्समिट साफ करतो
सिग्नल पिन |
UART3_RXD/MMC1_DA
T1 |
G4 | CP_UART_RXD | GPIO_51 | I | सीपी सीरियल इनपुट पिन | MMC1_DAT3 |
H1 | GND | / | / | / | / |
H2 | GND | / | / | / | / |
H3 | GND | / | / | / | / |
H4 | GND | / | / | / | / |
H5 | GND | / | / | / | / |
H6 | GND | / | / | / | / |
H7 | GND | / | / | / | / |
H8 | GND | / | / | / | / |
H9 | CP_UART_RTS | GPIO_54 | I/O | CP सीरियल इंटरफेस विनंती पिन पाठवा | UART3_TXD/MMC1_DA
T0 |
J1 | GND | / | / | / | / |
J2 | GND | / | / | / | / |
J3 | GND | / | / | / | / |
J4 | AUXADC_IN3 | / | AI | एडीसी विस्तारित इंटरफेस सपोर्ट करू शकतो
उच्च खंडtagई बॅटरी क्षमता ओळख |
1V8 किंवा 1V2 पॉवर डोमेन, डीफॉल्ट: 1V2 पॉवर डोमेन |
J5 | AUXADC_IN | / | AI | ADC_IN2 इंटरफेस गोळा करण्यासाठी वापरला जातो
पोटेंशियोमीटर व्हॉल्यूमचा सिग्नल |
|
J6 | CP_UART_RI | GPIO_31 | I/O | CP सिरियल रिंग पिन दर्शवते | MMC1_CMD |
J7 | TORCH_PWM1 | GPIO_126 | O | डीफॉल्ट: फ्लॅशलाइट ब्राइटनेस कंट्रोल पिन | PMW1/PWM4 |
J8 | CP_UART_TXD | GPIO_52 | I/O | सीपी सीरियल आउटपुट पिन | MMC1_DAT2 |
Z1 | GND | / | / | / | / |
Z2 | GND | / | / | / | / |
Z3 | GND | / | / | / | / |
Z4 | GND | / | / | / | / |
65 | एएनटी | / | AI/O | / | |
/ | टीप: वरील सर्व I/O इंटरफेस 1.8V व्हॉल्यूमशी संबंधित आहेतtage डोमेन निर्दिष्ट केल्याशिवाय |
एफसीसी चेतावणी
FCC सावधगिरी: अनुपालनासाठी जबाबदार असलेल्या पक्षाने स्पष्टपणे मंजूर केलेले कोणतेही बदल किंवा बदल हे उपकरण चालवण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार रद्द करू शकतात. हे डिव्हाइस FCC नियमांच्या भाग 15 चे पालन करते.
ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे:
- हे डिव्हाइस हानीकारक हस्तक्षेप होऊ शकत नाही, आणि
- अवांछित ऑपरेशनला कारणीभूत असणाऱ्या हस्तक्षेपासह या उपकरणाने प्राप्त झालेला कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारला पाहिजे.
हे उपकरण आणि त्याचा अँटेना (ले) इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरच्या संयोगाने सह-स्थित किंवा कार्यरत नसावा.
- वापरकर्त्याला माहिती.
- क्लास बी डिजिटल उपकरण किंवा परिधीय साठी, वापरकर्त्याला दिलेल्या सूचनांमध्ये खालील किंवा तत्सम विधानाचा समावेश असावा, जे मॅन्युअलच्या मजकुरात प्रमुख ठिकाणी ठेवलेले असेल:
नोंद: हे उपकरण तपासले गेले आहे आणि ते FCC नियमांच्या भाग 15 अंतर्गत, वर्ग B डिजिटल उपकरणाच्या मर्यादांचे पालन करत असल्याचे आढळले आहे.
या मर्यादा निवासी स्थापनेमध्ये हानिकारक हस्तक्षेपापासून वाजवी संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. हे उपकरण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी उर्जा निर्माण करते, वापरते आणि विकिरण करू शकते आणि सूचनांनुसार स्थापित आणि वापरले नसल्यास, रेडिओ संप्रेषणांमध्ये हानिकारक हस्तक्षेप होऊ शकतो. तथापि, विशिष्ट स्थापनेत हस्तक्षेप होणार नाही याची कोणतीही हमी नाही. जर या उपकरणामुळे रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन रिसेप्शनमध्ये हानिकारक हस्तक्षेप होत असेल, जे उपकरणे बंद आणि चालू करून निर्धारित केले जाऊ शकते, तर वापरकर्त्याला खालीलपैकी एक किंवा अधिक उपायांनी हस्तक्षेप दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित केले जाते:
- रिसिव्हिंग अँटेना पुनर्स्थित करा किंवा पुनर्स्थित करा.
- उपकरणे आणि रिसीव्हरमधील पृथक्करण वाढवा.
- रिसीव्हर कनेक्ट केलेल्या सर्किटपेक्षा वेगळ्या सर्किटवरील आउटलेटशी उपकरणे कनेक्ट करा.
- मदतीसाठी डीलर किंवा अनुभवी रेडिओ/टीव्ही तंत्रज्ञांचा सल्ला घ्या.
हे उपकरण अनियंत्रित वातावरणासाठी निर्धारित केलेल्या FCC रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करते. हे उपकरण रेडिएटर आणि तुमच्या शरीरात किमान 20 सेमी अंतर ठेवून स्थापित आणि ऑपरेट केले पाहिजे. रेडिएशन एक्सपोजर स्टेटमेंट: हे उपकरण अनियंत्रित वातावरणासाठी निर्धारित केलेल्या FCC रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करते. हा ट्रान्समीटर इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरच्या संयोगाने सह-स्थित किंवा कार्यरत नसावा. काही विशिष्ट चॅनेल आणि/किंवा ऑपरेशनल फ्रिक्वेन्सी बँडची उपलब्धता देश-आधारित आहेत आणि फॅक्टरीमध्ये इच्छित गंतव्याशी जुळण्यासाठी फर्मवेअर प्रोग्राम केलेले आहेत. फर्मवेअर सेटिंग अंतिम वापरकर्त्याद्वारे प्रवेशयोग्य नाही.
अंतिम उत्पादनास दृश्यमान क्षेत्रामध्ये खालील गोष्टींसह लेबल करणे आवश्यक आहे: "ट्रांसमीटर मॉड्यूल "FCC ID: 2AR45-M12" समाविष्ट आहे
प्रति KDB996369 D03 आवश्यकता
लागू FCC नियमांची सूची
- मॉड्यूलर ट्रान्समीटरला लागू होणाऱ्या FCC नियमांची यादी करा. हे असे नियम आहेत जे विशेषतः ऑपरेशनचे बँड, शक्ती, बनावट उत्सर्जन आणि ऑपरेटिंग मूलभूत फ्रिक्वेन्सी स्थापित करतात. अनावधानाने-रेडिएटर नियमांचे पालन सूचीबद्ध करू नका (भाग 15 सबपार्ट बी) कारण ती मॉड्यूल अनुदानाची अट नाही जी होस्ट निर्मात्याला विस्तारित केली जाते. यजमान उत्पादकांना पुढील चाचणी आवश्यक असल्याचे सूचित करण्याच्या गरजेबाबत खालील विभाग 2.10 देखील पहा.3
- स्पष्टीकरण: हे मॉड्यूल FCC पार्ट्स 22、24、27. विशेषत: ओळखले जाणारे कंडक्टेड आउटपुट पॉवर, प्रभावी रेडिएटेड पॉवर ऑफ ट्रान्समीटर (EIRP), पीक-टू-ॲव्हरेज रेशो, 99% आणि 26dB व्याप्त बँडविड्थ, बँड एज ची आवश्यकता पूर्ण करते. टर्मिनल्स, अँटेना येथे बनावट उत्सर्जन टर्मिनल्स, बनावट रेडिएशनची फील्ड ताकद, वारंवारता स्थिरता.
विशिष्ट ऑपरेशनल वापर अटींचा सारांश द्या.
मॉड्युलर ट्रान्समीटरला लागू होणाऱ्या वापराच्या अटींचे वर्णन करा, ज्यामध्ये भूतकाळाचा समावेश आहेample antenna वर कोणतीही मर्यादा, इ. उदाample, पॉइंट-टू-पॉइंट अँटेना वापरत असल्यास ज्यासाठी पॉवर कमी करणे किंवा केबलच्या नुकसानाची भरपाई आवश्यक आहे, तर ही माहिती सूचनांमध्ये असणे आवश्यक आहे. वापर अटी मर्यादा व्यावसायिक वापरकर्त्यांपर्यंत विस्तारित असल्यास, सूचनांमध्ये हे नमूद करणे आवश्यक आहे की ही माहिती होस्ट निर्मात्याच्या निर्देश पुस्तिकापर्यंत देखील विस्तारित आहे. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट माहितीची देखील आवश्यकता असू शकते, जसे की पीक गेन प्रति फ्रिक्वेन्सी बँड आणि किमान लाभ, विशेषत: 5 GHz DFS बँडमधील मास्टर उपकरणांसाठी.
स्पष्टीकरण: उत्पादन अँटेना 0dBi 2.4 सिंगल मॉड्यूलरच्या वाढीसह न बदलता येणारा अँटेना वापरतो
जर मॉड्युलर ट्रान्समीटरला "सिंगल मॉड्युलर" म्हणून मान्यता दिली असेल, तर सिंगल मॉड्युलर वापरल्या जाणाऱ्या होस्ट वातावरणास मान्यता देण्यासाठी मॉड्यूल निर्माता जबाबदार आहे. सिंगल मॉड्युलरच्या निर्मात्याने फाइलिंग आणि इन्स्टॉलेशन सूचना या दोन्हीमध्ये वर्णन करणे आवश्यक आहे, पर्यायी म्हणजे सिंगल मॉड्युलर निर्माता मॉड्यूल मर्यादित करण्याच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी होस्टने आवश्यकता पूर्ण करतो हे सत्यापित करण्यासाठी वापरतो. एकल मॉड्युलर निर्मात्याकडे शिल्डिंग, किमान सिग्नलिंग यांसारख्या प्रारंभिक मंजुरीला मर्यादा घालणाऱ्या अटींचे निराकरण करण्यासाठी त्याच्या पर्यायी पद्धतीची व्याख्या करण्याची लवचिकता असते. ampलिट्यूड, बफर केलेले मॉड्युलेशन/डेटा इनपुट किंवा पॉवर सप्लाय रेग्युलेशन. वैकल्पिक पद्धतीमध्ये मर्यादित मॉड्यूल निर्माता री समाविष्ट असू शकतोviewयजमान निर्मात्याला मंजुरी देण्यापूर्वी तपशीलवार चाचणी डेटा किंवा होस्ट डिझाइन तयार करा.
जेव्हा विशिष्ट होस्टमध्ये अनुपालन प्रदर्शित करणे आवश्यक असते तेव्हा ही एकल मॉड्यूलर प्रक्रिया RF एक्सपोजर मूल्यांकनासाठी देखील लागू होते. ज्या उत्पादनामध्ये मॉड्युलर ट्रान्समीटर स्थापित केला जाईल त्या उत्पादनाचे नियंत्रण कसे राखले जाईल हे मॉड्यूल निर्मात्याने नमूद केले पाहिजे जेणेकरून उत्पादनाचे पूर्ण अनुपालन नेहमीच सुनिश्चित केले जाईल. विशिष्ट होस्ट व्यतिरिक्त अतिरिक्त होस्टसाठी मूळतः मर्यादित मंजूर
मॉड्यूल, मॉड्यूलसह मंजूर केलेल्या विशिष्ट होस्ट म्हणून अतिरिक्त होस्टची नोंदणी करण्यासाठी मॉड्यूल अनुदानावर वर्ग II अनुज्ञेय बदल आवश्यक आहे.
स्पष्टीकरण: मॉड्यूल एकच मॉड्यूल आहे.
अँटेना डिझाइन ट्रेस करा
ट्रेस अँटेना डिझाइनसह मॉड्यूलर ट्रान्समीटरसाठी, KDB प्रकाशन 11 D996369 FAQ – मायक्रो-स्ट्रिप अँटेना आणि ट्रेससाठी मॉड्यूल्सच्या प्रश्न 02 मधील मार्गदर्शन पहा. TCB री साठी एकत्रीकरण माहिती समाविष्ट असेलview खालील पैलूंसाठी एकत्रीकरण सूचना: ट्रेस डिझाइनचे लेआउट, भागांची सूची (BOM), अँटेना, कनेक्टर आणि अलगाव आवश्यकता.
- माहिती ज्यामध्ये परवानगी असलेल्या फरकांचा समावेश आहे (उदा. सीमारेषा शोधणे, जाडी, लांबी, रुंदी, आकार(चे), डायलेक्ट्रिक स्थिरांक आणि प्रत्येक प्रकारच्या अँटेनाला लागू होणारा प्रतिबाधा);
- प्रत्येक डिझाईन वेगळ्या प्रकारचा मानला जाईल (उदा., वारंवारतेच्या एकाधिक(एस) मध्ये अँटेना लांबी, तरंगलांबी, आणि अँटेना आकार (फेजमधील ट्रेस) अँटेना वाढीवर परिणाम करू शकतात आणि विचारात घेणे आवश्यक आहे;
- यजमान उत्पादकांना मुद्रित सर्किट (पीसी) बोर्ड लेआउट डिझाइन करण्याची परवानगी देणारे पॅरामीटर्स प्रदान केले जातील;
- निर्माता आणि वैशिष्ट्यांद्वारे योग्य भाग; e) डिझाइन पडताळणीसाठी चाचणी प्रक्रिया; आणि
- अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी उत्पादन चाचणी प्रक्रिया
मॉड्युल ग्रँटीने सूचना प्रदान केली आहे की ॲन्टीना ट्रेसच्या परिभाषित पॅरामीटर्समधील कोणतेही विचलन, सूचनांनुसार वर्णन केल्यानुसार, होस्ट उत्पादन निर्मात्याने मॉड्यूल ग्रांटीला सूचित करणे आवश्यक आहे की ते अँटेना ट्रेस डिझाइन बदलू इच्छित आहेत. या प्रकरणात, वर्ग II अनुज्ञेय बदल अर्ज करणे आवश्यक आहे filed अनुदान देणाऱ्याद्वारे, किंवा यजमान निर्माता FCC आयडी (नवीन अर्ज) प्रक्रियेत बदल करून त्यानंतर वर्ग II अनुज्ञेय बदल अर्जाद्वारे जबाबदारी घेऊ शकतो.
आरएफ एक्सपोजर विचार
मॉड्यूल अनुदान देणाऱ्यांनी RF एक्सपोजर अटी स्पष्टपणे आणि स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे जे होस्ट उत्पादन उत्पादकाला मॉड्यूल वापरण्याची परवानगी देतात. आरएफ एक्सपोजर माहितीसाठी दोन प्रकारच्या सूचना आवश्यक आहेत:
- यजमान उत्पादन निर्मात्याला, अनुप्रयोग परिस्थिती परिभाषित करण्यासाठी (मोबाइल, पोर्टेबल – एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरापासून xx सेमी); आणि
- होस्ट उत्पादन निर्मात्याने अंतिम वापरकर्त्यांना त्यांच्या अंतिम-उत्पादन मॅन्युअलमध्ये प्रदान करण्यासाठी अतिरिक्त मजकूर आवश्यक आहे. जर RF एक्सपोजर स्टेटमेंट आणि वापराच्या अटी प्रदान केल्या नसतील, तर होस्ट उत्पादन निर्मात्याने FCC ID (नवीन अनुप्रयोग) मध्ये बदल करून ule साठी जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे.
स्पष्टीकरण: मॉड्यूल अनियंत्रित वातावरणासाठी FCC रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करते. रेडिएटर आणि तुमच्या शरीरात 20 सेमी पेक्षा जास्त अंतर ठेवून डिव्हाइस स्थापित आणि ऑपरेट केले जाते.” हे मॉड्यूल FCC स्टेटमेंट डिझाइन, FCC ID: 2AR45-M12 चे अनुसरण करते
अँटेना
प्रमाणपत्रासाठी अर्जामध्ये समाविष्ट केलेल्या अँटेनांची यादी सूचनांमध्ये प्रदान करणे आवश्यक आहे. मर्यादित मॉड्यूल्स म्हणून मंजूर केलेल्या मॉड्यूलर ट्रान्समीटरसाठी, सर्व लागू व्यावसायिक इंस्टॉलर सूचना होस्ट उत्पादन निर्मात्याला माहितीचा भाग म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. अँटेना यादी अँटेना प्रकार देखील ओळखेल (मोनोपोल, पीआयएफए, द्विध्रुव इ. (लक्षात ठेवा की माजीample an “सर्व दिशात्मक अँटेना” हा विशिष्ट “अँटेना प्रकार” मानला जात नाही).
ज्या परिस्थितीत होस्ट उत्पादन निर्माता बाह्य कनेक्टरसाठी जबाबदार आहे, उदाampआरएफ पिन आणि अँटेना ट्रेस डिझाइनसह, एकत्रीकरण सूचना इंस्टॉलरला सूचित करेल की होस्ट उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाग 15 अधिकृत ट्रान्समीटरवर एक अद्वितीय अँटेना कनेक्टर वापरला जाणे आवश्यक आहे.
मॉड्यूल उत्पादक स्वीकार्य अद्वितीय कनेक्टरची सूची प्रदान करतील.
स्पष्टीकरण: उत्पादन अँटेना 0dBi वाढीसह न बदलता येणारा अँटेना वापरतो
लेबल आणि अनुपालन माहिती
FCC नियमांचे त्यांच्या मॉड्यूल्सचे सतत पालन करण्यासाठी अनुदान जबाबदार आहेत. या
यजमान उत्पादन निर्मात्यांना सल्ला देणे समाविष्ट आहे की त्यांना त्यांच्या तयार उत्पादनासोबत “FCC ID समाविष्ट आहे” असे भौतिक किंवा ई-लेबल प्रदान करणे आवश्यक आहे. RF उपकरणांसाठी लेबलिंग आणि वापरकर्ता माहितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे पहा – KDB प्रकाशन 784748.
स्पष्टीकरण: या मॉड्यूलचा वापर करणाऱ्या होस्ट सिस्टममध्ये खालील मजकूर दर्शविणारे एक दृश्यमान क्षेत्रामध्ये लेबल असावे: “FCC ID समाविष्ट आहे: 2AR45-M12
चाचणी पद्धती आणि अतिरिक्त चाचणी आवश्यकतांबद्दल माहिती
- होस्ट उत्पादनांच्या चाचणीसाठी अतिरिक्त मार्गदर्शन KDB प्रकाशन 996369 D04 मॉड्यूल एकत्रीकरण मार्गदर्शक मध्ये दिले आहे. यजमानातील स्टँड-अलोन मॉड्युलर ट्रान्समीटरसाठी तसेच यजमान उत्पादनामध्ये एकाधिक एकाचवेळी प्रसारित करणाऱ्या मॉड्यूल्स किंवा इतर ट्रान्समीटरसाठी चाचणी मोड्सने भिन्न ऑपरेशनल परिस्थिती विचारात घेतल्या पाहिजेत.
होस्टमधील स्टँड-अलोन मॉड्युलर ट्रान्समीटरसाठी वेगवेगळ्या ऑपरेशनल परिस्थितींसाठी होस्ट उत्पादन मूल्यमापनासाठी चाचणी मोड्स कसे कॉन्फिगर करावे याबद्दल अनुदान देणाऱ्याने माहिती प्रदान केली पाहिजे, होस्टमध्ये एकाधिक, एकाच वेळी प्रसारित करणारे मॉड्यूल किंवा इतर ट्रान्समीटर. - ट्रान्समीटर सक्षम करून कनेक्शनचे अनुकरण करणारे किंवा वैशिष्ट्यीकृत करणारे विशेष माध्यम, मोड किंवा सूचना प्रदान करून अनुदाने त्यांच्या मॉड्यूलर ट्रान्समीटरची उपयुक्तता वाढवू शकतात. हे यजमान निर्मात्याचे निर्धार मोठ्या प्रमाणात सुलभ करू शकते की होस्टमध्ये स्थापित केलेले मॉड्यूल FCC आवश्यकतांचे पालन करते.
स्पष्टीकरण: Shanghai Notion Information Technology CO. LTD आमच्या मॉड्युलर ट्रान्समीटरची उपयोगिता वाढवू शकते जे ट्रान्समीटर सक्षम करून कनेक्शनचे अनुकरण करतात किंवा वैशिष्ट्यीकृत करतात.
अतिरिक्त चाचणी, भाग 15 सबपार्ट बी अस्वीकरण
अनुदान देणाऱ्याने असे विधान समाविष्ट केले पाहिजे की मॉड्युलर ट्रान्समीटर अनुदानावर सूचीबद्ध केलेल्या विशिष्ट नियम भागांसाठी (म्हणजे FCC ट्रान्समीटर नियम) केवळ FCC-अधिकृत आहे आणि होस्ट उत्पादन निर्मात्याला लागू होणाऱ्या इतर कोणत्याही FCC नियमांचे पालन करण्यास जबाबदार आहे. मॉड्युलर ट्रान्समीटर ग्रँट ऑफ सर्टिफिकेशनद्वारे होस्ट कव्हर केलेले नाही. जर अनुदान देणाऱ्याने त्यांचे उत्पादन भाग 15 सबपार्ट बी अनुपालन (जेव्हा त्यात अनावधानाने रेडिएटर डिजिटल सर्किट असते) म्हणून मार्केट केले असेल, तर अनुदान घेणाऱ्याने एक सूचना प्रदान केली पाहिजे की अंतिम होस्ट उत्पादनास अद्याप भाग 15 सबपार्ट बी अनुपालन चाचणी स्थापित केलेल्या मॉड्यूलर ट्रान्समीटरसह आवश्यक आहे. .
स्पष्टीकरण: अनावधानाने-रेडिएटर डिजिटल सर्किट नसलेले मॉड्यूल, म्हणून मॉड्यूलला FCC भाग 15 सबपार्ट B द्वारे मूल्यमापनाची आवश्यकता नाही. होस्टचे मूल्यमापन FCC सबपार्ट B द्वारे केले जावे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: M12 मॉड्यूलचे परिमाण काय आहेत?
A: M12 मॉड्यूलचा एकूण आकार 23*23*2.3mm आहे.
प्रश्न: M12 मॉड्यूल कोणत्या नेटवर्क मोडला समर्थन देते?
A: M12 मॉड्यूल TDD-LTE आणि FDD-LTE नेटवर्क मोडला समर्थन देते.
प्रश्न: M12 मॉड्यूलमध्ये अंगभूत ब्लूटूथ कार्यक्षमता आहे का?
उत्तर: होय, M12 मॉड्यूलमध्ये अंगभूत सुसंगत ब्लूटूथ कार्य आहे.
कागदपत्रे / संसाधने
![]() |
नोटेशन M12 LTE CAT-1 मॉड्यूल [pdf] मालकाचे मॅन्युअल 2AR45-M12, 2AR45M12, M12 LTE CAT-1 Module, M12, LTE CAT-1 Module, CAT-1 Module, Module |