Технические характеристики

Артикул

AST-QUKSP

Светодиодный модуль

Titan

Цвета

RGB + мята + янтарь

Увеличение светового выхода

Да

Общая мощность светодиодов

60 Вт

Приводная мощность светодиодов

38 Вт

CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K*

≥96

Стробоскопические эффекты

0 – 25 Герц

Время работы от аккумулятора

до 20 часов

Время работы от аккумулятора (макс. яркость)

4,5 часа

Ресурс аккумулятора

70 % после 500 циклов

Время зарядки (номинальное)

5 часов

Вход переменного тока

100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц 0,3 А

Разъем питания

PowerCON TRUE1 вход/выход

Потребляемая мощность (макс.)

50 Вт

Проводной DMX

Да

CRMX-приемник

Встроенный

BTB (Bluetooth-мост)

Встроенный

Беспроводные протоколы

CRMX, УВЧ, Bluetooth, WiFi

Беспроводной диапазон

CRMX/УВЧ до 300 м Bluetooth до 3 м

Поддержка RDM

Беспроводной и проводной

ИК-управление

Да

Совместимость с PrepBox

Да

IP Rating unwired

Да

Степень защиты при проводном подключении

IP65

Рабочая температура окружающей среды

0 – 40 °C

Вес

3450 г

Размеры

164 мм x 164 мм x 182 мм

Варианты монтажа

Авиационная направляющая, резьба 3/8", лира-стойка (с резьбой 3/8", резьбовое отверстие 1/2" )

Что внутри?

  • 1 x QuikSpot
  • 1 x Лира для QuikSpot

Типовые спектры

Радиочастотные характеристики

Беспроводные модули

Модуляция

ERP (передатчик)

Количество каналов

ЕС: УВЧ***(863-870 МГц)

FHSS

25 мВт

47

США: УВЧ (917-922,20 МГц)

FHSS

25 мВт

53

Aвстралия: УВЧ (922,30-927,50 МГц)

FHSS

25 мВт

53

Сингапур: УВЧ (920,50-924,50 МГц)

FHSS

25 мВт

41

Корея: УВЧ (917,9-921,5 МГц)

FHSS

25 мВт

10

Россия: УВЧ (868,75-869,12 МГц)

FHSS

25 мВт

6

Япония: УВЧ (922,80-926,40 МГц)

FHSS

25 мВт

19

CRMX (2402-2480 МГц)

FHSS

79

Bluetooth 5.0 LE (2402-2480 МГц)

FHSS

10 мВт (BLE)

40

WiFi (2412-2472 МГц)

DSSS, OFDM

< 100 мВт

13

***Общее распределение частот для использования в приложениях ближнего радиуса действия. Правила использования спектра:

Диапазон частот в МГц

Максимальная эквивалентная излучаемая мощность (ЭИМ)

Дополнительные параметры / методы доступа к частотам и снижения помех

865 – 868

25 мВт

Требования к доступу к частотам и методам снижения помех: 3) В качестве альтернативы может применяться максимальный рабочий цикл²) в 1%.

868,0 – 868,6

25 мВт

Требования к доступу к частотам и методам снижения помех: 3) В качестве альтернативы может применяться максимальный рабочий цикл²) в 1%.

868,7 – 869,2

25 мВт

Требования к доступу к частотам и методам снижения помех: 3) В качестве альтернативы может применяться максимальный рабочий цикл²) в 0,1%.

869,40 – 869,65

500 мВт

Требования к доступу к частотам и методам снижения помех: 3) В качестве альтернативы может применяться максимальный рабочий цикл²) в 10%.

869,7 – 870,0

25 мВт

Требования к доступу к частотам и методам снижения помех: 3) В качестве альтернативы может применяться максимальный рабочий цикл²) в 1%.

Разрешается использование соседних частотных диапазонов из данной таблицы в качестве единого частотного диапазона при условии соблюдения специальных требований для каждого из этих смежных диапазонов.

"Рабочий цикл" означает отношение Σ(Tвкл)/(Tнабл), выраженное в процентах, где:

‘Tвкл’ – время передачи отдельного устройства

‘Tнабл’ – период наблюдения Tвкл измеряется в наблюдаемом частотном диапазоне (Fнабл). Если в данном общем распределении не указано иное, Tнабл представляет собой непрерывный период продолжительностью один час, а Fнабл – применимый частотный диапазон согласно настоящему общему распределению (таблица).

Должны применяться методы доступа к частотам и снижения помех, уровень эффективности которых как минимум соответствует существенным требованиям Директивы 2014/53/ЕС или Закона о радиооборудовании (FuAG). Если соответствующие методы описаны в гармонизированных стандартах, ссылки на которые опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза согласно Директиве 2014/53/ЕС (или их частях), должна обеспечиваться как минимум эквивалентная эффективность.