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CAN PMU ist eine Drohnen-Energieverwaltungseinheit mit einem integrierten STM32F4-Prozessor und dem CUAV ITT-Algorithmus. Sie kann die Spannung und den Strom der Drohne in Echtzeit genau messen. Sie unterstützt maximal 6–62 V Spannung und 110 A Strom und kann ausgeben 5,4 V 5 A. (Maximale Momentanleistung 8 A / 120 s, konstant 5 A) Versorgt den Flugcontroller mit Strom, nutzt CAN-Bus-Kommunikation, unterstützt das Standard-UAV-CAN-Protokoll und Jede PMU-Einheit ist werkseitig kalibriert, um eine gute Konsistenz und hohe Genauigkeit zu gewährleisten.

CAN PMU verwendet den selbst entwickelten lTT-Impedanztemperatur-Tracking-Algorithmus, um Messfehler auszugleichen, die durch Impedanzänderungen bei verschiedenen Betriebstemperaturen verursacht werden, sodass CAN PMU konsistente hochpräzise Spannungs- und Strommessungen bei verschiedenen Betriebstemperaturen aufrechterhalten kann.

CAN PMU übernimmt das standardmäßige digitale UAVCAN-Kommunikationsprotokoll. Alle Informationen werden digital übertragen, um Fehlerprobleme zu vermeiden, die durch herkömmliche ADCs verursacht werden, die leicht anfällig für Dämpfung und Störungen sind.
Intern durch Echtzeit-Abtastung von mehr als 100 Hz und Echtzeitstatistiken des Stromverbrauchs/momentanen Stromverbrauchs werden genaue Stromverbrauchsinformationen an den Flugcontroller weitergeleitet, um einen sichereren und kontrollierbareren Flug zu erreichen
Der eingebaute Spannungsregler verwendet den LT8645S-Chip, unterstützt einen 62-V-Eingang, einen synchronen Abwärtsspannungsregler mit 5,4 V/5 A*, verfügt über extrem niedrige EMl- und EMV-Werte, einen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 95 % und erfüllt die branchenüblichen Peripheriegeräte und Stromversorgungen für die Flugsteuerung von Drohnen Verbrauch Großer Anwendungsbedarf

Wärmebildtests bei Raumtemperatur zeigen, dass die Gehäusetemperatur von 90 A (24 V) bei nur 3 Stunden Betrieb nur 78 Grad Celsius beträgt.



| Prozessor | STM32F412 10OMhz 512K Flash 256K RAM |
| Spannungseingang | 6-62V (2-15S) |
| Maximalspannung | 11OA |
| Spannungsgenauigkeit | ±O.O5V |
| aktuelle Genauigkeit | ±0,1A |
| Auflösung | 0,01A/V |
| Maximale Ausgangsleistung | 6000 W/90er Jahre |
| Maximale stabile Leistung | 5000 W |
| Stromanschlussausgang | 5,4V/5A |
| Protokoll | UAVCAN |
| Betriebstemp | -20°℃~+100℃ |
| Firmware-Upgrade | Unterstützung |
| Kalibrierung | Das ist nicht nötig |
| Schnittstellentyp | |
| EIN/AUS | XT9O (Kabelende)/Amass 8.O (Modulende) |
| Macht | 5O25850670 |
| KANN | GHR-O4V-S |
| Aussehen | |
| Größe | 46,5 mm × 38,5 mm × 22,5 mm |
| Gewicht | 76g |
| Prozessor | STM32F412 10OMhz 512K Flash 256K RAM |
| Spannungseingang | 6-62V (2-15S) |
| Maximalspannung | 11OA |
| Spannungsgenauigkeit | ±O.O5V |
| aktuelle Genauigkeit | ±0,1A |
| Auflösung | 0,01A/V |
| Maximale Ausgangsleistung | 6000 W/90er Jahre |
| Maximale stabile Leistung | 5000 W |
| Stromanschlussausgang | 5,4V/5A |
| Protokoll | UAVCAN |
| Betriebstemp | -20°℃~+100℃ |
| Firmware-Upgrade | Unterstützung |
| Kalibrierung | Das ist nicht nötig |
| Schnittstellentyp | |
| EIN/AUS | XT9O (Kabelende)/Amass 8.O (Modulende) |
| Macht | 5O25850670 |
| KANN | GHR-O4V-S |
| Aussehen | |
| Größe | 46,5 mm × 38,5 mm × 22,5 mm |
| Gewicht | 76g |