Cabo Híbrido Personalizado para Drones – 1 Coaxial RG178 + 2 Núcleos 16AWG + 1 Coaxial RF1.37 | Design Leve e Flexível para Altas Temperaturas | Resistência a EMI
Cabo Híbrido Personalizado para Drones – 1 Coaxial RG178 + 2 Núcleos 16AWG + 1 Coaxial RF1.37, Flexível para Altas Temperaturas, Leve (2,8 kg por 100 m), Faixa de Temperatura de -60 °C a +200 °C, Resistente a Dobras, Não Magnético, Núcleos Coaxiais com Condutores Trançados SPC e Blindagem Trançada, 2 Núcleos de Alimentação: TC/FEP, Coaxial RG178: SPC/PTFE/SCR/FEP, Coaxial RF1.37: SPC/PFA/SCR/FEP, Revestimento Externo: Composto de Silicone Flexível Preto, Resistente a EMI
Este cabo híbrido personalizado para drones integra um cabo coaxial RG178, dois condutores de alimentação 16AWG e um cabo coaxial RF1.37 em um único conjunto leve e resistente a altas temperaturas. Pesando apenas 2,8 kg por 100 metros, ele minimiza a massa em voo, ao mesmo tempo que oferece amplas capacidades de sinal e alimentação. Todos os condutores coaxiais utilizam cobre trançado banhado a prata SPC e blindagem trançada para desempenho não magnético, essencial para sistemas de navegação de drones. Os dois condutores de alimentação 16AWG apresentam cobre estanhado TC com isolamento FEP para fornecimento de energia confiável. O cabo coaxial RG178 emprega construção SPC/PTFE/SCR/FEP para aplicações de RF padrão, enquanto o cabo coaxial RF1.37 utiliza SPC/PFA/SCR/FEP para desempenho aprimorado. A capa externa de silicone preta proporciona flexibilidade excepcional de -60 °C a +200 °C, resistência à curvatura para roteamento em espaços reduzidos e resistência às intempéries para operações externas com drones.


Principais características e vantagens técnicas
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Configuração híbrida: 1 cabo coaxial RG178 + 2 cabos de alimentação 16AWG + 1 cabo coaxial RF1.37
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Ultraleve: apenas 2,8 kg por 100 m para otimização de drones.
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Faixa de temperatura de -60°C a +200°C para ambientes extremos.
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Revestimento de silicone resistente a dobras para roteamento de UAVs em espaços confinados
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Totalmente não magnético: condutores e tranças SPC em todos os núcleos do cabo coaxial.
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Cabos de alimentação de 16 AWG: TC/FEP para fornecimento de corrente confiável.
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Cabo coaxial RG178: construção em SPC/PTFE/SCR/FEP
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Cabo coaxial RF1.37: SPC/PFA/SCR/FEP para desempenho de RF aprimorado.
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Capa de silicone preta: flexível, resistente às intempéries e durável.
Especificações e Construção
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cabo híbrido personalizado para drones |
| Configuração | 1 cabo coaxial RG178 + 2 cabos 16AWG + 1 cabo coaxial RF1.37 |
| Peso | 2,8 kg por 100 m |
| Faixa de temperatura | -60°C a +200°C |
| Características | Resistente a interferência eletromagnética (EMI), leve, resistente à flexão, não magnético, resistente às intempéries. |
| Núcleos de alimentação 16AWG | TC/FEP (cobre estanhado / isolamento de FEP) |
| Cabo coaxial RG178 | SPC/PTFE/SCR/FEP (cobre banhado a prata / PTFE / trança de prata / FEP) |
| RF1.37 Coax | SPC/PFA/SCR/FEP (cobre banhado a prata / PFA / trança de prata / FEP) |
| Bainha externa | Composto de silicone flexível, preto |
Por que escolher nosso cabo híbrido personalizado para drones?
Somos especializados em cabos leves e de alto desempenho para veículos aéreos não tripulados (VANTs). Este design híbrido personalizado aborda os desafios exclusivos das aplicações em drones, com massa mínima (2,8 kg/100 m), faixa de temperatura extrema (-60 °C a +200 °C) e construção não magnética, essenciais para sistemas de navegação. Componentes banhados a prata SPC em todos os condutores coaxiais garantem a integridade do sinal sem interferência magnética. A capa de silicone resistente à flexão permite roteamento preciso em estruturas de aeronaves com espaço limitado, mantendo a flexibilidade em temperaturas extremas. Três tipos de cabos integrados em um único conjunto reduzem o peso e a complexidade da instalação. Como fabricantes especializados, controlamos todas as etapas de produção, oferecendo configurações personalizadas e suporte técnico para as suas necessidades específicas de drones.
Aplicações típicas – Solução de desafios críticos em drones
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Drones de vigilância militar:Fornece cabeamento leve e não magnético para transmissão de RF segura e distribuição de energia.
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Drones comerciais para levantamento topográfico:Fornece sinal e energia confiáveis para drones de mapeamento, inspeção e agricultura.
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Plataformas de longa duração:Permite cabeamento leve para maior tempo de voo em operações de alta altitude e temperaturas extremas.
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Drones de Busca e Resgate:Fornece conexões robustas e resistentes às intempéries para sistemas de imagem térmica e comunicação.
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Drones de corrida:Oferece cabeamento ultraleve e flexível para aplicações de FPV e corrida de alto desempenho.
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Drones de entrega:Garante energia e controle confiáveis para drones de carga autônomos operando em condições climáticas variáveis.
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UAVs de pesquisa:Suporta plataformas experimentais de drones que requerem configurações personalizadas de sinal e energia.
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Perguntas frequentes
P1: Por que a construção não magnética é fundamental para cabos de drones?
A: Materiais não magnéticos evitam interferências com bússolas, GPS e outros sistemas de navegação essenciais para um voo estável do drone e um posicionamento preciso.
Q2: Qual é a vantagem dos condutores banhados a prata SPC nos núcleos dos cabos coaxiais?
A: O SPC oferece excelente desempenho em altas frequências, resistência à corrosão e não é magnético, garantindo a integridade do sinal sem afetar os sistemas de navegação de drones.
P3: Como 2,8 kg por 100 m beneficia as aplicações de drones?
A: O design ultraleve minimiza a massa em voo, prolongando o tempo de voo, melhorando a capacidade de carga útil e reduzindo o consumo de energia.
Q4: Qual a faixa de temperatura que este cabo suporta?
A: Operação contínua de -60°C a +200°C, adequada para frio em grandes altitudes e calor gerado por equipamentos em aplicações com drones.
Q5: Qual é a resistência à flexão da bainha de silicone?
A: O composto de silicone flexível e a construção otimizada permitem raios de curvatura reduzidos para roteamento em estruturas de drones com espaço limitado, sem degradação do sinal ou falha mecânica.



