FPV felszerelés
109–135 termék, összesen 135 db
-

X-air 5.8 mk.ii antenna goggles x szemüveghez – lhcp (2db) – truerc
-

X-Air 5.8 MK.II antenna Goggles X szemüveghez – RHCP (2db) – TrueRC
-

X-air 5.8 mk.ii antenna hdzero szemüveghez – rhcp (2db) – truerc
-

X2-Air 5,8 MK.II antenna Avatar HD szemüveghez – LHCP (pár) – TrueRC
-

X2-air 5.8 mk.ii antenna goggles x szemüveghez – lhcp (2db) – truerc
-

XF Robot C-20T gimbal DJI O4-hez
-

Antenne osprey 5.8ghz 60mm sma rhcp – flyfishrc
-

Avatar hd goggles l – walksnail
-

Avatar hd goggles x – walksnail
-

Axisflying Prism V2 5.8G High Gain antenna RHCP – 100mm
-

Axisflying Prism V2 5.8G High Gain antenna RHCP – 60mm
-

CORE 5.8 antenna – MMCX 85mm – RHCP – TrueRC
-

Core 5.8 antenna – ufl 100mm-es csővel – lhcp – truerc
-

Dji o4 air unit
-

Dji o4 kamera adapter – axisflying
-

Ethix goggle strap HD V3 – TBS
-

Filtre nd pour dji o4 pro (unité) – geprc
-

Infra v2 kamera – caddxfpv
-

Kamera Robin 3 – Runcam
-

Nano 90 v2 kamera – hdzero
-

Osprey antenna 5,8ghz 140mm ipex/ufl rhcp – flyfishrc
-

Owl pro black light kamera – axisflying
-

Protection d’objectif en verre osmo nano
-

Stabilisateur caméra fpv gm – caddx
-

The smol – ufl lhcp – truerc
-

Vtx avatar hd moonlight – walksnail
-

Vtx terk 5.8g 3w – axisflying
FPV felszerelés: szemüvegek, 5,8 GHz-es adók és kamerák az immerzív repüléshez
Az FPV repülés három egymáshoz illeszkedő elemre épül: a fedélzeti kamera rögzíti a képet, az adó 5,8 GHz-en továbbítja a földre, az FPV szemüveg pedig valós időben megjeleníti a pilótának. Ha egy elem rosszul van megválasztva, az egész lánc megsínyli — egy gyenge fényerejű kamera erős adóval párosítva sem pótolja az alulméretezett szenzort szürkületi repülés közben. Ez a kategória a versenyzéshez vagy freestyle-hoz szükséges felszerelést gyűjti össze, a 3 hüvelykes mikro-quadtól a 7 hüvelykes hosszútávú modellekig.
FPV szemüveg: mindenekelőtt késleltetés és felbontás
A szemüveg kiválasztása közvetlenül meghatározza a repülés kényelmét. A 30 ms feletti késleltetés érzékelhető eltolódást okoz a drón mozgása és a fogadott kép között, ami jelentősen megnöveli a kockázatot épületben vagy sűrű erdőben történő repülésnél. A diversity rendszerű modellek (két, a jelerősség alapján automatikusan váltott vevőantennával) érzékelhetően csökkentik a képkiesést városi környezetben, ahol a többszörös visszaverődések zavarják az egyantennás vételt.
- Box típusú szemüveg: terjedelmesebb, de olcsóbb, tanuláshoz megfelelő
- Kompakt, szemüveg típusú modellek: könnyűek, szűkebb látótér, freestyle-hoz
- Beépített DVR modulok: a fogadott jel közvetlen rögzítése, hasznos egy bukás utólagos elemzéséhez
5,8 GHz-es adók és vevők: teljesítmény és csatornák
Az 5,8 GHz-es sáv több frekvenciasávra van osztva (A, B, E, F, Raceband a gyártótól függően), mindegyik 8 csatornával. Több pilóta egyidejű pályaversenyénél a megfelelő csatorna kiválasztása elkerüli a mindenki képét zavaró keresztirányú interferenciát. Teljesítmény tekintetében egy 25 mW-os adó elegendő beltérben vagy szabályozott pályán; 200 mW felett nő a hatótáv, de ekkor már a helyi rádiókibocsátási szabályozás is érvényes, ami országonként eltérő. Egy rosszul hangolt adó felmelegszik, és a megadott névleges teljesítmény elérése előtt már veszít effektív hatótávjából.
FPV kamerák: Foxeer, RunCam és a fényerő/súly kompromisszum
A Foxeer és RunCam kamerák uralják a mikro-quad piacát a gyenge fényviszonyokra optimalizált CMOS szenzoroknak és a legkönnyebb modelleknél 10 gramm alatti tömegnek köszönhetően, ami döntő szempont egy 3 hüvelykes vázon, ahol minden gramm számít az üzemidő szempontjából. A szenzor mérete (1/2″ vagy 1/3″) közvetlenül befolyásolja a gyenge fényviszonyok közötti képminőséget: a nagyobb szenzor több fotont fog be, és csökkenti a szemüvegben látható vizuális zajt, ami különösen érzékelhető nap végi repülésnél. Az analóg audio-videó kimenetű kamerák maradnak a norma versenyzéshez, míg a digitális (HD) egyre inkább teret nyer a freestyle-ban, ahol a képminőség fontosabb, mint a minimális késleltetés.
A videólánc összhangja
Egy FPV összeállítás rendszerként működik: az antennacsatlakozónak (SMA vagy RP-SMA) egyeznie kell az adó és a vevő között, a kamera tápfeszültségét (gyakran 5V vagy közvetlenül a LiPo akkumulátorról, szabályozón keresztül) az első repülés előtt ellenőrizni kell, magát az antennát (dipól, cloverleaf, irányított patch) pedig a felhasználáshoz kell igazítani: egy irányított patch antenna javítja a hatótávot egyenes vonalban, de jelet veszít egy versenypálya éles kanyaraiban.
Gyakori kérdések az FPV felszerelésről
Milyen adóteljesítményt válasszunk kezdéshez? Egy 25 mW és 200 mW közötti adó bőven lefedi egy standard gyakorlópálya igényeit, anélkül hogy kockáztatnánk a helyi szabályozási küszöbök túllépését.
Az analógot vagy a digitálist érdemes választani? Az analóg reakcióidőben jobb versenyzéshez a szinte nulla késleltetésének köszönhetően; a digitális élesebb képet ad, de néhány milliszekundum feldolgozási késleltetést hozzáad, ami a felhasználás céljától függően mérlegelendő kompromisszum.