RC-Vliegfrequenties
De meest recente ontwikkeling in de rc-hobby is de introductie van 2.4 GHz zenders.
Het principe van het 2.4 GHz Spread Spectrum berust op het uitzenden van een signalen die met opzet worden verspreid over een bepaald frequentiedomein. Omdat het signaal op deze manier een veel grotere bandbreedte heeft dan de informatie die ze bevatten ontstaat er een ruisachtig signaal dat moeilijk te detecteren, te onderscheppen of te storen is. 2.4 GHz technologie wordt al een hele poos in bijvoorbeeld WiFI, afstandsbedieningen, draadloze telefoons en babyfoons gebruikt.
Wat zijn de features?
2.4 GHz-Spread-Spectrum systemen zijn in tegenstelling tot reguliere 35 MHz systemen minder storingsgevoelig. Zender en ontvanger "herkennen" elkaar bij 2.4 GHz. Jouw ontvanger reageert enkel op de zender waaraan hij gekoppeld is. Je kunt met jouw zender dus niet de ontvanger van een ander "storen", zoals bij 35 MHz PPM systemen wèl kan gebeuren als je op hetzelfde kanaal zit. Ook is 2.4 GHz veel minder gevoelig voor storing door bijvoorbeeld sterke radiozenders. Maar 2.4 GHz ontvangers zijn weer veel gevoeliger voor een te zwakke stroomvoorziening en verkeerde plaatsing van de antennes. Daar kun je weldegelijk "storing" door krijgen, of eigenlijk besturingsproblemen.
Het 2.4 GHz-Spread-Spectrum elimineert iedere vorm van ruis die zich bij 35 MHz modellen wel voor zou doen. Bij 2.4 GHz wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen binnen de frequentie wat het systeem ideaal maakt voor gebruik op een vliegclub. Je behoud je eigen kanaal, zelfs wanneer er iemand in de buurt met een 2.4 GHz-uitgerust model begint te vliegen. Verder is de lage energieconsumptie van het 2.4 GHz-Spread-Spectrum zender een handige feature; het bespaart je batterijen en stelt je in staat langer te vliegen. Ook zal een model dat is uitgerust met 2.4 GHz een snellere respons leveren vergeleken bij reguliere 35 MHz-modellen door de hoge datatransmissie van het 2.4 GHz-Spread-Spectrum.
Als de ontvanger géén, of slechte signalen ontvangt doet hij even (en dat zijn milliseconden) niets, tot hij weer wel goede signalen oppikt. Als dat te lang duurt gaat de ontvanger in "failsafe" mode, een voorgeprogrammeerde stand van alle servo's. Dit is een groot verschil met 35 MHz PPM systemen, daar gaan servo's "klapperen" als ze geen of slechte signalen ontvangen.
Wat zijn de voordelen?
- Hoge betrouwbaarheid omdat interferentie nagenoeg onmogelijk is
- Betere prestaties door hoge datatransmissie
- Veiliger dan de reguliere 35 MHz-frequentie
- Lage energieconsumptie van de zender
- Voor iedereen ideaal omdat je op het vliegveld nooit meer bang hoeft te zijn dat iemand anders op dezelfde frequentie zit!
- Geen lange antennes meer nodig
Nadelen:
- Stroomvoorziening van de ontvanger moet echt goed in orde zijn, is kritischer dan bij 35 MHz
- Inbouw in carbon/koolstof rompen moeilijker doordat 2.4 GHz antennes erg kort zijn en snel worden afgeschermd.
Voor degenen die nog niet met 2.4 GHz apparatuur vliegen is vanouds de 35 MHz beschikbaar daar deze frequentie uitsluitend is bestemd voor het vliegen met model- vliegtuigen en helikopters!
OVERZICHT VAN DE 35 MHz:
Band Kristal Frequentie 1 35 MHz 259 34.995 2 35 MHz 260 35.000 3 35 MHz 61 35.010 4 35 MHz 62 35.020 5 35 MHz 63 35.030 6 35 MHz 64 35.040 7 35 MHz 65 35.050 8 35 MHz 66 35.060 9 35 MHz 67 35.070 10 35 MHz 68 35.080 11 35 MHz 68 35.080 12 35 MHz 69 35.090 13 35 MHz 70 35.100 14 35 MHz 71 35.110 15 35 MHz 72 35.120 16 35 MHz 73 35.130 17 35 MHz 74 35.140 18 35 MHz 75 35.150 19 35 MHz 76 35.160 20 35 MHz 77 35.170 21 35 MHz 78 35.180 22 35 MHz 79 35.190 23 35 MHz 80 35.200 24 35 MHz 281 35.210 25 35 MHz 282 35.220 26 35 MHz 182 35.820 27 35 MHz 183 35.830 28 35 MHz 184 35.840 29 35 MHz 185 35.850 30 35 MHz 186 35.860 31 35 MHz 187 35.870 32 35 MHz 188 35.880 33 35 MHz 189 35.890 34 35 MHz 190 35.900 35 35 MHz 191 35.910