ЦИФРОВЫЕ (D-STAR)АНАЛОГОВЫЕ
Icom ID-5100A / ID-5100E Icom IC-2730A / IC-2730E
Icom ID-880H / ID-E880 Icom IC-V8000
Icom ID-1
Icom IC-2300H 

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

Icom ID-5100A / ID-5100E

id 5100 e

 

 

 

 

Описание

Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом

Большой, 5,5 дюймов (320 x 128) сенсорный дисплей радиостанции ICOM ID-5100, позволяет изменять настройки радиостанции, изменение частоты, редактирование каналов памяти и другие настройки легким нажатием на экран.

DV / DV двух-частотный прием

Радиостанция ID-5100 может принимать FM/FM и FM/DV одновременно. Вы можете вести поиск корреспондентов на одном диапазоне, поставив второй на ожидание ответа на основном ретрансляторе.

Встроенный GPS-приемник

ICOM ID-5100 имеет встроенный GPS-приемник и отображает на дисплее радиостанции собственные координаты, курс, скорость и высоту. Информация GPS-приемника может быть использована для обмена отчетами о местоположении, ведения GPS журнала и поиске ближайших ретрансляторов.

Слот карт памяти SD для хранения голосовых сообщения и данных

При использовании SD-карты, радиостанция ID-5100E, позволяет сохранять информацию различного содержания, в том числе голосовые сообщения, DV сообщение автоматического ответа, TX голосовое сообщение, журнал QSO, RX журнал истории и журнал GPS данных. Каналы памяти, данные о ретрансляторах и другие личные настройки, могут быть сохранены на карту памяти и загружены в трансивер.

VS-3 Гарнитура Bluetooth®

Для удобства использования в автомобиле, дополнительная Bluetooth® гарнитура VS-3, обеспечивает беспроводную связь и удаленное управление радиостанцией ICOM ID-5100 с трех программируемых кнопок. 
* Для использования гарнитуры, в ID-5100E необходимо установить опциональный модуль UT-133.

RS-MS1A приложение для Android

(Бесплатно загрузите приложение в Google Play™) 
Приложение RS-MS1A установленное на Ваш телефон или планшет, позволяет мобильному устройству без проводов получить доступ к рации ID-5100 и дистанционно управлять DR функциями, работать с картами и отправлять/получать сообщения через режим DV. Кроме того, фотографии, сделанные с помощью устройства Android ™, могут быть переданы в режиме DV. 
* Опциональный модуль UT-133 Bluetooth®, должен быть установлен в ID-5100E. 
* Некоторые функции могут не работать должным образом, в зависимости от версии Android™ и функций используемых устройств.

Другие функции радиостанции ICOM ID-5100

• Расширенные D-PRS функции с объектов, положение, предметов и погодных форматов; 
• Удобное управление содержанием памяти с помощью формата CSV; 
• В режиме DV, функция речи объявляет голосом частоту, модуляцию и полученный позывной; 
• Независимые ручки смены частоты, регулировки громкости и шумоподавителя для обоих независимых приемников A/B; 
• Двух канальный прием авиационных частот в AM модуляции; 
• CS-5100, программное обеспечение для клонирования настроек, поставляется в комплекте с радиостанцией; 
• Выходная мощность 50 Ватт на обоих диапазонах УКВ и ДМВ;

Характеристики

Технические характеристики трансивера Icom ID-5100E

Общие

Диапазон частот Передача 144-146, 430-440 МГц
Прием 118-174, 375-550 МГц
Количество каналов 1000 основных канала,
4 вызывных канала,50 каналов для границ сканирования, 
1200 каналов памяти репитеров
Вид модуляции DV/FM/FM-N/AM(только прием)/AM-N(только прием)
Стабильность частоты ±2.5 ppm (–10°C до +60°)
Скорость цифровой передачи 4.8 кб/с
Скорость голосового кодирования 2.4 кб/с
Потребляемый ток Tx: 13 A
Rx: 1.2 А
Питание 13.8 В ±15%
Диапазон рабочих температур -10°С...+60° С
Габариты 150?40?172.6 мм (основной блок)
182.2?81.5?24.7 (Панель управления)
Вес 1.3 кг (основной блок)
260 Гр(Панель управления)

Передатчик

Выходная мощность 50/15/5 Вт
Внеполосное излучение менее - 60 дБ
Сопротивление микрофона 600 Ом

Приемник

Промежуточные частоты: Диапазон А - 38.85 МГц (1-я ПЧ), 450 кГц (2-я ПЧ)
Диапазон В - 46.35 МГц (1-я ПЧ), 450 кГц (2-я ПЧ)
Чуствительность FM/FM-N
(12 дБ SINAD)
Менее 0.18 мкВ
(Только любительские диапазоны)
DV
(1% BER)
Менее 0.28 мкВ
Чуствительность во вне любительских диапазонах
(Не гарантируется. Приводится только для справки)
FM/FM-N
(12 дБ SINAD)
137–159.995 МГц Менее 0.32 мкВ
160–174.000 МГц Менее 0.56 мкВ
375–399.995 МГц Менее 0.56 мкВ
400–499.995 МГц Менее 0.32 мкВ
500–550.000 МГц Менее 0.56 мкВ
AM
(10 дБ С/Ш)
118–136.9916 МГц Менее 1 мкВ
Чуствительность шумоподавителя Менее 0.13 мкВ
(На пороге)
Избирательность FM Более чем 60 дБ
FM-N Более чем 55 дБ
DV Более чем 50 дБ
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов более 60 дб

ВНИМАНИЕ!!!

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-207

HM-207

В комплекте поставки
HM-154

HM-154

HM-154

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Монтажная база

MBF-1

MBF-1

Монтажная база на присоске.
     

Крепление контроллера

MBA-2

MBA-2

     

Монтажный кронштейн

MBF-4

MBF-4

Для монтажа основного блока.
     

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5м (16.4ft)
OPC-647

OPC-647

2.5м (8.2ft)
   

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

Для использования с 8-контактным микрофоном
     

Удлинннитель для контроллера

OPC-1156

OPC-1156

3.5м (11.4ft) кабель. Модульный разъем в комплекте.
     

Кабели для передачи данных

OPC-1529R

OPC-1529R

RS-232C
OPC-2350LU

OPC-2350LU

USB-кабель для связи с устройством Android ™ или ПК.
   

Кабель для программирования

OPC-478UC

OPC-478UC

USB
     

Программное обеспечение

CS-5100

В комплекте поставки
     

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м (6.5ft) кабель
SP-35L

SP-35L

6м (19.6ft) кабель
SP-30

SP-30

4 дюймовый (102.5mm) динамик
 

CI-V преобразователь

CT-17

CT-17

     

Bluetooth® Модуль & Bluetooth® гарнирура

UT-133

UT-133

VS-3

VS-3

Используется с UT-133
   

Приложения для Android ™

RS-MS1A

RS-MS1A

Бесплатно скачать программное обеспечение можно с Google Play ™ 
 

Icom ID-880H / ID-E880

id 5100 e

 

 

 

Описание

  • IC-D880H МОБИЛЬНАЯ УКВ РАДИОСТАНЦИЯ 
    Icom IC-D880H это новая мобильная радиостанция любительского диапазона и выходной мощностью 50 Вт во всем диапазоне работающая в режиме D-STAR. Высокая надежность радиостанций в сочетании с простотой управления и эксплуатации, удовлетворят потребности широкого круга пользователей. 
    IC-D880H имеет 1052 канала памяти с символьным наименованием, подсвечиваемый ЖК-дисплей, отображающий все режимы работы и назначение клавиш управления.. Встроенный модуль CTCSS, DTCS, тональное сканирование, переключаемый шаг сетки частот расширяет функциональные возможности.

Японская разработка и сборка

  • Tx: 144-148/430-450 Мгц, Rx: 118-999,990 МГЦ.
  • Мощность 50 Вт во всем диапазоне частот передачи
  • Изменяемый цвет дисплея
  • Подсвечиваемая DTMF клавиатура
  • Встроенные CTCSS и DTMF кодер/декодер
  • Регулируемая задержка срабатывания шумоподавителя
  • Семная передняя панель
  • Передача данных со скоростью до 9600 бод
  • Активная система охлаждения (вентилятор с изменяемой скоростью вращения)

Характеристики

Диапазон частот Европейская версия :
Tx :144–146, 430–440МГц
Rx :118–173.995, 230–549.995,
810–999.990МГц*1
Макс. потребление тока VHF:11.5A
UHF:12.5A
Размеры
(Ш×В×Т)
150×40×199.2 мм;
Вес 1300г; 
без микрофона, кабеля и кроншрейна
Выходная мощность выс. : 50W
ср. : 15W
низ. : 5W
Чувствительность FM 
118.000–136.995МГц 0.16μV
137.000–173.995МГц 0.16μV
230.000–259.995МГц 0.56μV
260.000–299.995МГц 0.32μV
300.000–349.995МГц 0.22μV
350.000–399.995МГц 0.22μV
400.000–499.995МГц 0.16μV
500.000–549.995МГц 0.16μV
810.000–879.990МГц 0.45μV
880.000–999.990МГц 0.45μV

AM (at 10dB S/N, 30% Mod.)
118.000–136.995МГц 0.5μV
137.000–173.995МГц 0.5μV
230.000–259.995МГц 1.8μV
260.000–299.995МГц 1.0μV
300.000–349.995МГц 0.79μV
350.000–399.995МГц 0.63μV
400.000–499.995МГц 0.56μV
500.000–549.995МГц 0.56μV

DV (at BER 1%, 4.8kbps)
VHF (Ham band) более 0.35μV
UHF (Ham band) более 0.35μV

*1 гарантированный диапазон, 144–146, 430–440МГц.

Опции

Ручные микрофоны

HM-103

HM-103

HM-154

HM-154

HM-133 VHM-133

с DTMF

клавиатурой

HM-154

HM-209
Микрофон с шумоподавлением.

Монтажная база

MB-120

MB-120

MBF-1

BF-1

   

Кабели питания

OPC-347

OPC-347

7.0м: 23ft
OPC-1132A

OPC-1132A

3.0м: 9.8ft
   

Акустический кабель

OPC-441

OPC-441

5.0м: 16.4ft

 

   

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft

OPC-647OPC-647

2.5м: 8.2ft

 

 

 

Переходник для микрофона

OPC-589OPC-589

8-ми контактный микрофонный коннектор

 

 

 

 

Кабели для передачи данных

OPC-1529R

OPC-1529R

Для подключения ПК, GPS
OPC-2350LU

OPC-2350LU

USB-кабель для связи с устройством Android ™ или ПК.
   

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

для трансиверов

 

 

 

 

OPC-478

Трансивер/ПК RS-232C
OPC-478UC

OPC-478UC

USB.
 

Программное обеспечение

CS-80/880

     

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

Icom ID-1

ID-1

 

 

 

Описание

ID-1 имеет три режима - аналоговый FM, цифровой голосовой связи и режим обработки данных.Встроенный чип вокодера AMBE® чип обеспечивает цифровой чистый звук, а также 128kbps беспроводной передачи данных. При работе в режиме DD, вы можете использовать различные интернет-приложения по беспроводной сети при подключении к ПК с Ethernet и USB кабелем.

Поставляется с пультом дистанционного управления

С ID-1  поставляется программное обеспечение контроллера ПК. Когда ID-1 подключается к компьютеру, большинством его функций можно управлять с экрана ПК. Программное обеспечение контроллера удобно для редактирования каналов памяти, написания коротких сообщений и проверки полученных записей вызовов и т.д.

Беспроводной доступ в Интернет

D-STAR использует тот же протокол TCP/IP, как Интернет. Когда ID-1 подключается к компьютеру, вы можете получить доступ к веб-сайтам или проверить электронную почту в режиме DD из удаленного местоположения *.

* В зоне обслуживания ретранслятора D-STAR.

Другие особенности

  • Цифровой шумоподавитель позывной (DSQL) и цифровой код шумоподавителя (CSQL)
  • Краткое сообщение данных в режиме DV
  • Автоматическое управление частотой (АФК) функция в режиме FM и DV
  • S-метр шумоподавителя
  • Программируемая память и выберите режима сканирования
  • Перерыв в связи
  • Функция расширенного мониторинга Запрос (EMR)
  • Функция повторителя Авто в режиме FM *

Характеристики

Диапазон частот
(Изменяется в зависимости от версии)
1240–1300МГц
Макс. потребление тока 7A
Размеры
(Ш×В×Т)
Основной блок: 
141×40×165.8 мм;
5.55×1.57×6.53 in

Контроллер: 
150×50×49.5 мм
5.91×1.97×1.95 in

Вес Основной блок:1.2кг; 2.6lb

Контроллер: 220г; 7.7oz

Выходная мощность выс: 10W
низ: 1W (approx.)
Чувствительность DV Более 0.35μV
DD Более 1.58μV
FM Более 0.18μV
(DV, DD = at BER 1%)

 

Опции

Ручной микрофон

HM-154

HM-154

 

   

Контроллер

RC-24

RC-24

 

   

Кабель микрофона

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft

 

   

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-22

SP-22

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

 

Icom IC-2730A / IC-2730E

IC-2730

 

 

 

 

Описание

Два независимых приемника

Два независимых приемника радиостанции IC-2730E обеспечивают одновременный прием как в диапазонах VHF / VHF и UHF / UHF, так в VHF / UHF. Основные показания на дисплее, ручки громкости, шумоподавления, а так же функциональные кнопки для каждого из двух независимых приемников симметрично расположены на отделяемой панели.

Опциональная Bluetooth® гарнитура VS-3

По желании радиостанцией IC-2730E можно управлять с помощью Bluetooth® гарнитуры VS-3, которая имеет три программируемые клавиши и кнопку PTT. Гарнитура может также работать в режиме VOX. Для работы с гарнитурой, требуется установка в радиостанцию опционального модуля UT-133.

Большой ЖК-дисплей с белой подсветкой

Размер дисплея в IC-2730E, в 1,5 раза больше, чем у его предшественника, радиостанции IC-2725E. Символы отображаемых частот и каналов больше, а белая подсветка обеспечивает более высокую контрастность.

50 Ватт выходной мощности на обоих диапазонах

Радиостанция ICOM IC-2730E обеспечивает 50 Вт выходной мощности на как на диапазоне УКВ, так и на ДЦВ.

Функции CTCSS и DTCS

В радиостанции встроены кодеры/декодеры тонового шумоподавления CTCSS и DTCS. Функция разделения тонов, при работе с репитером для частоты передачи и для частоты приема, позволяет установить различные CTCSS/ DTCS тона.

Отделяемая передняя панель

Автомобильная рация IC-2730E, имеет выносную переднюю панель, что делает удобным ее размещение в автомобиле. А с опциональным устройством MBA-4 панель может быть подключена к основному блоку радиостанции, а кронштейн MBF-1 позволяет комфортно установить переднюю панель рации в автомобиле. Гнезда подключения микрофона, есть как на выносной панели, так и в основном блоке.

Широкополосный приемник

Приемник радиостанции IC-2730E охватывает частоты 118-174 и 375-550МГц (*). Вы сможете слушать авиационные, морские, погодные каналы и другие интересные вам частоты. 
* Диапазон приемника различается в зависимости от версии радиостанции.

Другие возможности:

  • HM-207 - микрофон с дистанционным управлением функциями радиостанции; 
  • CS-2730 - бесплатное программное обеспечение для программирования рации с ПК; 
  • Универсальные возможности сканирования; 
  • Автоматическое отключение; 
  • Таймер выключения рации; 
  • Возможность дистанционного управления радиостанцией с ПК (требуется опциональный кабель OPC-478UC)

Характеристики

Технические характеристики радиостанции Icom IC-2730E

Основные характеристики

Диапазон частот Передача: 144-146, 430-440МГц
Прием:118–174, 375-550МГц
Количество каналов 1052
Стабильность частоты +/- 2.5ppm
Потребляемый ток TX: 13 A
Питание 13,8 В ±15% DC
Диапазон рабочих температур -10°С...+60°С
Габариты основного блока 150х40х151 мм
Габариты выносной панели 150х50х27,2 мм
Вес основного блока 1,2 кг
Вес выносной панели 150 г

Передатчик

Выходная мощность 50/15/5 Вт

Приемник

Чувствительность 0.18

ВНИМАНИЕ!!!

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-207

HM-207

HM-154

HM-154

HM-154

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Монтажная база

MBF-1

MBF-1

Крепление на присоске
     

Крепление контроллера

MBA-5

MBA-5

     

Монтажный кронштейн

MBF-4

MBF-4

Для монтажа основного блока.
     

Комбинированное крепление

MBA-4

MBA-4

Для крепления контроллера к основному блоку.
     

Микрофонные кабели

OPC-440

OPC-440

5м (16.4ft)
OPC-647

OPC-647

2.5м (8.2ft)
   

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

Для использования с 8-контактным микрофоном
     

Удлинннитель для контроллера

OPC-1156

OPC-1156

3.5м (11.4ft) кабель. Модульный разъем в комплекте.
     

Кабель для программирования

OPC-478UC

OPC-478UC

USB
     

Кабель клонирования

OPC-474

OPC-474

     

Программное обеспечение

CS-2730

     

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м (6.5ft) кабель
SP-35L

SP-35L

6м (19.6ft) кабель
SP-30

SP-30

4 дюйма (102.5мм) динамик
 

Bluetooth® Модуль & Bluetooth® гарнирура

UT-133

UT-133

VS-3

VS-3

 

Icom IC-V8000

IC-V8000

 

 

 

 

Описание

75W выходной мощности

Сочетая в себе литой алюминиевый корпус со встроенным радиатором и 75 Ватт передаваемой мощности рация Icom IC-V8000, дает Вам самый мощный мобильный УКВ-трансивер в 2 метровом диапазоне! Ваши сообщения будут переданы на большую дальность чем с любой другой радиостанцией.

Внешний микрофон HM-133V

Поставляемый вместе с радиостанцией Icom IC-V8000, выносной микрофон HM-133V* имеет подсвечиваемые кнопки управления всеми функциями радиостанции. Эксклюзивные "Горячие кнопки" (F1/F2) позволяют сохранять в памяти все настройки радиостанции (рабочая частота, параметры, а также цвет дисплея, скорость вращения вентилятора, тоновый режим и др.) 
* Дополнительно для некоторых версий.

Улучшенное сканирование по каналам памяти (DMS)

Радиостанция Icom IC-V8000, имеет 200 алфавитно-цифровых каналов памяти, эксклюзивная DMS (Dynamic Memory Scan) система Icom, позволяет мгновенно сканировать выбранные банки памяти.

Функции CTCSS и DTCS

Рация Icom IC-V8000, имеет встроенные кодер/декодер CTCSS (50 кодов) и DTCS (104 2 кодов). Функция "Свой сигнал" дает вам звуковую и визуальную индикацию входящего вызова.

Простота эксплуатации

Идеальное решение для мобильной установки, Icom IC-V8000 имеет фронтальный высококачественный динамик, воспроизводящий четкий и чистый звук. Помимо всего, радиостанция Icom IC-V8000, имеет удобный буквенно-цифровой дисплей.

Стандартный DTMF кодер и декодер, факультативного

Радиостанция Icom IC-V8000, имеет 10 каналов памяти для DTMF автоматического кодера/декодера DTMF (24 тона) – с помощью опционального модуля ICOM UT-108;

Прочие функции

Возможность приема WFM; 
Регулируемая задержка срабатывания шумоподавителя; 
Встроенный аттенюатор 10dB; 
Возможность клонирования функций Icom IC-V8000, с ПК или между двумя радиостанциями.


Характеристики

Технические характеристики радиостанции Icom IC-V8000

Основные характеристики

Диапазон частот Передача: 144-148 МГц
Прием: 136-174 МГц
Количество каналов 207
Вид модуляции FM (F3E, F2D)
Стабильность частоты ±10 ppm
Питание 13,8 В ±15% DC
Диапазон рабочих температур -10°С...+60°С
Габариты 150 50 150 мм
Вес 1,090 г

Передатчик

Выходная мощность 75 / 25 / 10 / 5
Девиация + 2,5-5 кГц
Внеполосное излучение менее -60 дБ

Приемник

Чувствительность 0,15 мкВ.
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов 75 дБ
Мощность динамика Более 2 Вт

ВНИМАНИЕ

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-154

HM-154

HM-154T

HM-154T

с DTMF клавиатурой
HM-133 V

HM-133V

с DTMF клавиатурой
 

Кабели питания

OPC-347

OPC-347

7.0м: 23ft
OPC-1132A

OPC-1132A

3.0м: 9.8ft
   

Акустический кабель

OPC-441

OPC-441

5.0м: 16.4ft
     

Кабель микрофона

OPC-440

OPC-440

5.0м: 16.4ft
     

Переходник для микрофона

OPC-589

OPC-589

8-ми контактный коннектор
     

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

Между трансиверами

 

 

 

 

OPC-478

Трансивер/ПК RS-232C

 

 

Программное обеспечение

CS-V8000

     

Внешние динамики

SP-10

SP-10

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель
 

DTMF Модуль декодера

UT-108 R

UT-108

   

Icom IC-2300H

IC-2300H

 

 

 

 

 

Описание

65 Ватт выходной мощности

IC-2300H может генерировать 65 Вт выходной мощности. Прочный литой алюминиевый корпус радиостанции, обеспечивает эффективный отвод тепла и позволяет работать с полной мощностью даже во время рабочего цикла длительной непрерывной передачи. Выходная мощность может изменяться в 4-х уровнях (65/25/10/5 Ватт *). 
* В зависимости от версии.

Интуитивно понятный и простой интерфейс от 2200H

IC-2300H сохраняет основные пользовательские особенности и интерфейс от предшественника - IC-2200H. Пользователям IC-2200H будут хорошо знакомы функции и порядок работы с ними и в радиостанции IC-2300H. В нижней части дисплея отображаются доступные функции для кнопок на передней панели, расположенные непосредственно под дисплеем.

Выбор цвета подсветки ЖК-дисплея

IC-2300H имеет большой (70,6 ? 20 мм) ЖК-дисплей, предоставляя хороший угол обзора при мобильном использовании. Цвет подсветки дисплея выбирается из янтарного, желтого и зеленого цветов, для вашего визуального наслаждения.

207 каналов памяти

IC-2300H имеет в общей сложности 207 каналов памяти, в том числе 200 обычных каналов, 6 границ сканирования и 1 вызывной канал. Все каналы памяти можно сохранять с 6 символьным названием, для легкого распознавания канала.

Встроенные CTCSS и DTCS кодеры / декодеры

Для удобства пользователей, при работе с определенными им корреспондентами, а так же для доступа к ретрансляторам, в радиостанции встроены CTCSS и DTCS тоновые кодеры/декодеры. встроенный для спокойного ожидания и доступа к ретранслятору. Функция тонового сканирования обнаруживает инфразвуковой тон, который используется для доступа к ретранслятору. Радиостанция имеет функцию звукового сигнала и визуального индикатора для входящего вызова.

Соответствие стандарту MIL-STD 810

IC-2300H имеет прочную конструкцию для защиты при тяжелых условиях эксплуатации. Она прошла полное тестирование и соответствует всем требованиям стандарта MIL-STD 810, включая удары, вибрацию и температурные испытания.

Многочисленные функции сканирования:

Полное сканирование; 
Проверка памяти; 
Выборочное сканирование; 
Пропуск частот; 
Приоритетное сканирование; 
Тоновое сканирования; 
И др.

Другие особенности:

Отображение напряжения питания на дисплее; 
4,5 Вт мощность динамика; 
Компактные размеры; 
DTMF автодозвон; 
Таймер выключения; 
Шумоподавитель; 
Регулирование уровня громкости на тангенте HM-133V; 
И др.

Характеристики

Технические характеристики трансивера Icom IC 2300H

Общие

Диапазон частот Передача: 144 - 148 МГц
Прием: 136 - 174 МГц
(Гарантированный диапазон работы 144-148 МГц)
Количество каналов 207
Вид модуляции F2D, F3E
Стабильность частоты ±3 ppm (–10°C до +60°)
Потребляемый ток Tx: 11 A
Rx: 0.4 А
Питание 13.8 В ±15%
Диапазон рабочих температур -10°С...+60° С
Габариты 140x1.57x162 мм
Вес 1 кг

Передатчик

Выходная мощность 65/25/10/5 Вт
Внеполосное излучение менее - 60 дБ
Сопротивление микрофона 60 Ом

Приемник

Чувствительность (12 дБ SINAD) Менее 0.18 мкВ
Система Двойной супергетеродин
Промежуточные частоты 46.35 МГц/ 450 кГц (1-я/2-я)
Чувствительность шумоподавителя Менее 0.13 мкВ
Избирательность Широкий Более чем ± 6 кГц/6 дБ
Более чем ± 14 кГц/60 дБ
Узкий Более чем ± 3 кГц/6 дБ
Более чем ± 9kHz/55 дБ
Выходная мощность динамика 4,5 Вт
Подавление внеполосного излучения и побочных каналов более 60 дб

ВНИМАНИЕ

Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.

Опции

Ручные микрофоны

HM-133 V

HM-133V

с DTMF клавиатурой
HM-154

HM-154

HM-209

HM-209

Микрофон с шумоподавлением.
 

Внешние динамики

SP-35

SP-35

2м кабель
SP-35L

SP-35L

6м кабель

 

 

Удлиннитель микрофона

OPC-440

OPC-440A

5.0м: 16.4ft
     

Адаптер микрофона

OPC-589

OPC-589

8-ми контактный коннектор
     

Кабели питания

OPC-1132A

OPC-1132A

(3м; 9.8ft)
OPC-347

OPC-347

(7м; 23ft)
   

Программное обеспечение

CS-2300H

     

Кабели клонирования

OPC-474

OPC-474

Между трансиверами

 

 

 

 

 

OPC-478

RS-232C.
OPC-478UC

OPC-478UC

USB.

 

ИСТОРИЯ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА: Конструкции и их творцы.
Для передачи сигналов на большие расстояния, как правило используются радиоволны. Их легко излучать и принимать, к тому же их можно “снабдить” любой информацией, выбор диапазона длин волн очень большой - от нескольких тысяч метров до миллиметров. Все это позволяет решать самые разные задачи, от радиовещания на всю планету до работы местных программ, которые не создают помех соседним областям. Для создания радиоволн с конца 19 века используют радиопередатчики. Под радиопередатчиком обычно понимают генератор электромагнитных волн, который связанный с антенной. В передающей антенне энергия высокочастотных токов преобразовывается в энергию электромагнитных волн. Известно несколько основных типов передатчиков радиоволн: искровые, дуговые, машинные, ламповые, полупроводниковые и др.
Исторически первыми были искровые передатчики. В них колебания возбуждались в контуре во время появления искры, поэтому они и получили название – “искровой передатчик”. Эти передатчики занимали большой диапазон частот. Приемник мог ловить фактически одну радиостанцию, сигнал которой занимал почти всю шкалу настройки. В начале первой мировой войны Россия имела 72 полевые и 4 автомобильные радиостанции, и 6 стационарных искровых радиостанций.
Из стационарных станций, 3 были системы “Marconi”, находившиеся в Бобруйске, Ташкенте и Александрове-Уральске, а 3 – системы “Telefunken” распологавшиеся в Владивостоке, Хабаровске и Харбине. Во время войны, в 1914 г, немцы перерезали подводные телеграфные кабели в Балтийском море, которые соединяли Россию со странами Запада и тогда всего за 100 дней были построены мощные передающие станции для международной связи работавшие в диапазоне волн: 5000 м, 7000 м и 9000 м. Радиостанции по конструкции были однотипными и являлись самыми мощными в Европе. Мощность в антенне составляла 100 кВт.Питались радиостанции от огромной аккумуляторной батареии напряжением 12000 В. Во время передачи аккумуляторы разряжались через колебательную цепь и антенны, создавая в окружающем пространстве радиоволны. Аккумуляторы заряжались от машин постоянного тока, которые вращались двумя дизелями мощностью по 294 кВт.Приведенный факт еще раз подтверждает сомнительность мифа большевиков о промышленной отсталости России, это действительно была Великая Россия. Одна из построенных радиостанций располагалась в Москве на Ходынском поле, другая - в Царском селе, под Санкт-Петербургом. Однако работа мощных искровых передатчиков этих станций вызывала такие сильные помехи, что затрудняла прием радиограмм. В этой связи в г. Тверь построили специальную станцию для приема сообщений заграничных радиоцентров. Метод возбуждения электромагнитных волн с помощью электрической искры, как известно использовал еще Г. Герц, и еще в течении почти 20 лет этот метод практически был основным для передачи сообщений без проводов. Во время работы таких передатчиков между зубцами разрядника проскакивали ослепляющие искры. Появление искр сопровождалось хлопками, подобными выстрелам из винтовки. “Стрельба” разрядника была слышна на расстоянии более 2 км. Искровые генераторы имели такие недостатки, как помехи радиоприему, низкий коэффициент полезного действия и неспособность передавать человеческую речь.
Исследования по радиотелефонии во многих странах показали, что для успешной передачи текстов необходимы незатухающие колебания, тогда как искровые передатчики давали только затухающие колебания. Для получения незатухающих колебаний сначала использовали электрическую дугу Петрова, к слову, на западе ее именуют, дугой Дэви. В 1900 г. английский инженер электрик Вальдемар Дуддель (W.Duddel) указал метод получения устойчивых и мощных высокочастотных колебаний с помощью дуги. С этой целью в схему дугового генератора он включил колебательный контур, настроенный на высокую частоту. По прошествии 2 лет, другой Вальдемар, но уже датский инженер Вальдемар Паульсен (V. Poulsen), известный тем, что первым изобрел магнитофон, построил практическую конструкцию радиотелеграфного дугового генератора незатухающих колебаний. Новый путь получения незатухающих колебаний заявил о себе только во время первой мировой войны, когда радиостанции стран Антанты мгновенно перестали ловить сигналы передатчиков немецкого флота. Оказалось, что задолго до начала войны немецкие специалисты учли недостатки искровых передатчиков и перешли на передатчики с использованием электрической дуги. Таинственное исчезновение немецких сигналов объяснялось тем, что при передаче незатухающих колебаний телеграфные знаки не прослушиваются телефоном. Из-за этого в телефонах шел неразборчивый треск. Дуговые передатчики хорошо себя зарекомендовали на мощных телеграфных станциях того времени. Они обеспечивали телеграфную связь на расстоянии в несколько тысяч километров. В 1920 г. была установлена рекордная связб между Гельтоавым (Англия) и Малабаром (остров Ява, Индонезия) на расстоянии 12000 км. Регулярные радиотелеграфные передачи велись на значительно меньшие расстояния. Лучшие дуговые генераторы стабильно работали на волнах не короче 1000 метров (примерно середина нынешнего широковещательного диапазона длинных волн).
Замена электрической искры дугой также не ликвидировала все упомянутые недостатки использовавшихся в то время генераторов. Радиотехника все больше склонялась к использованию машинных генераторов высокой частоты для непосредственного питания антенных цепей радиостанций. Хотя эти генераторы и имели недостатки другого рода, низкая частота генерирования тока и получение соответственно этому длинных радиоволн, но они позволяли в какой-то мере решить на время проблему радиосвязи, хотя и не полностью. Первым приблизился к решению этой проблемы профессор Питсбурского университета и консультант Метеорологического бюро Реджинальд Обри Фессенден (Fessenden Reginald Aubrey). И, не удивительно, он еще в 1895 г. пришел к мысли о замене затухающих электрических колебаний незатухающими, способными передать речь, если их промодулировать звуковыми частотами. В 1900 г. он пытался передать речь с помощью искрового передатчика, но безуспешно. В 1906 г. для этой цели он решил использовать генераторы высокой частоты. На протяжении нескольких лет был сконструирован ряд генераторов с частотой тока от 60 кГц до 200 кГц. Р. Фессендена называют одним из отцов радиовещания, до него все радиопередачи шли в режиме телеграфа, с использованием азбуки Морзе. 4 января 1906 г. Р. Фессенден провел первую радиопередачу в эфир из американского городка Брант Рок штата Массачусетс. В передаче прозвучали музыкальное произведение Генделя “Ларго” и многочисленные рекламные объявления. Слушатели принимали передачу на детекторные приемники. За эту радиопередачу только один “отец” Р. Фессенден попал в известную книгу рекордов “Гинесса”, про других же почему-то забыли. Дело в том, что когда Р. Фессенден задумал передать речь по радиоволнам ему понадобился машинный высокочастотный генератор с небывалой для того времени скоростью вращения 100000 об/с и он обратился к известнейшему электротехнику того времени Чарлзу Протеусу Штейнмецу работавшему в фирме General Electric Company. К слову, позже, он стал большим другом Советской России и даже вождь мирового пролетариата В.И.Ленин посчитал за честь послать ему свое фото с надписью. Ч. Штейнмец поручил сконструировать такой генератор своему соструднику, 26–летнему молодому выходцу из Швеции Эрнсту Александерсону (Ernst Frederic Werner Alexanderson (25.01.1878-14.05.1975)). Э. Александерсон не только разрабатывал машинный передатчик, но производил его монтаж и находился на передающей станции во время исторического радиовещания. В последствии Э. Александерсон стал выдающимся ученым радиотехником. Он проработал 46 лет в General Electric Company, со временем стал ее главой, в этой компании получил 322 патента и еще принял участие в создании Radio Corporation of America. За консультациями по машинным передатчикам к нему приезжал из Европы не менее знаменитый, Гульемо Маркони. С помощью машинного генератора его конструкции американский президент Вильсон передал через океан ультиматум Германии о окончании войны в 1918 г. В этом же году, отец магнитофона В. Паульсен не оставляет попыток передать речь по радиоволнам с помощью дугового передатчика и проводит эксперименты в этом направлении. Проанализировав полученные результаты, он отдал в дальнейшем предпочтение другим типам генераторов.
В России работы по использованию машинных генераторов для радиосвязи велись в различных фирмах. Наиболее заметными были результаты инженера Валентина Петровича Вологдина из российской фирмы “Н.Н.Глебов и КО” находившейся за Московской заставой в Санкт-Петербурге. Сейчас на месте заводов этой фирмы расположен завод “Электросила”. Первая русская машина высокой частоты была построена в 1912 г. В.П.Волгдиным. Ее мощность составляла 2 кВт при частоте 60 Гц. Ротор машины вращался с угловой скоростью 2000 об/мин, а линейная скорость на окружности составляла 314 м/с. В 1915 г. В.П.Вологдин разработал машинным генератором для бортовой радиостанции самого большого самолета того времени, “Илья Муромец”. Со временем В.П. Вологдин создал надежные и мощные машинные генераторы, которые позволили осуществить длинноволновую радиотелеграфную связь между Европой и Америкой. Радиосвязь с помощью машинных генераторов В.П.Вологдина на радиоволнах большой длины, например, 5 км, себя оправдала. Для высокочастотных же диапазонов машинные генераторы не годились, тут требовался другой тип генераторов электромагнитных волн. Нужно отметить, что В.П.Вологдин был заметным ученым в области использования машинных генераторов для радиосвязи. Известный отечественный радиоспециалист, академик А.И.Берг, находясь в 1929 в США встречался с уже упоминавшемся профессором Эрнстом Александерсон. Э.Александерсон в разговоре с А.И.Бергом проявил полную осведомленность о исследованиях в области радиотехники проводимых в России и особенно отметил конструкцию машины высокой частоты В.П.Вологдина. По его мнению она была лучше той, которую создал он.
И, все же, несмотря, на впечатляющие успехи дуговых и машинных передатчиков, они были вынуждены уступить свое место в радиосвязи ламповым передатчикам. Ламповые передатчики практически могли работать в любом диапазоне частот. Потребовалось 7 лет после изобретения немцем Робертом фон Либеном (Robert von Lieben) и американцем Ли де Форестом лампового триода прежде, чем появился первый ламповый передатчик. Создателем первого лампового передатчика стал 30 летний сотрудник немецкой фирмы “Telefunken” Александр Мейсснер (A. Meissner), который 10 апреля 1913 года подал в Германское патентное ведомство заявку на изобретение. Схема передатчика базировалась на несовершенной ионной лампе триод своего соотечествинника фон Либена. В этой схеме, частота генерируемых колебаний могла быть выше или ниже резонансной частоты колебательного, в зависимости от величины связи между катушками (на рисунке патента детали 6,9 и 10). При слабой связи частота колебаний ниже резонансной частоты контура, а при сильной – выше. Через 2 месяца была готова рабочая конструкция передатчика и уже 21 июня состоялась первая радиотелеграфная связь на расстоянии 36 км, между Берлином и Науэном. Генератор работал на волне 10 метров. Эксперимент А. Мейсснера показал, что ламповый триод является лучшим устройством для возбуждения электромагнитных колебаний высокой частоты, в сравнении с другими на то время. Схема А. Мейсснера благодаря своей простоте получила широкое распространение и дальнейшее развитие. В 1915 г. появилась схема передатчика американского инженера из Western Electric Company Леона Хартлея (L. Hartley), больше известная как индуктивная трехточечная генераторная схема. В отличии от схемы А. Мейсснера, в ней использовано автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше резонансной частоты контура. Через три года, другой инженер из этой компании, Эдвин Колпитц (E. Colpitts) предложил емкостную трехточечную схему. В основе схемы лежала емкостная связь между цепью анода и сетки и колебательный контур представляет при самогенерировании емкостное сопротивление. При таком построении схемы рабочая частота генератора лежит выше резонансной частоты контура. Эти три схемы передатчиков имеют применение до сего времени. К слову, схема передатчика Л. Хартлея была очень популярна в конструкциях передатчиков советских радиохулиганов работавших на средних волнах в 60-70-е годы. Для перехода от работы “морзянкой” к передаче реч, в первых ламповых передатчиках применяли амплитудную модуляцию. Обычный угольный микрофон включался в провод, идущий от генератора незатухающих колебаний к передающей антенне. От воздействия звуковых волн при разговоре изменялось сопротивление микрофона, а в такт с ним менялся ток в антенне.
После изобретения А. Мейсснера казалось, что большие, сложные и дорогие искровые, дуговые и машинные генераторы быстро станут ненужными. Ламповые генераторы были просты в изготовлении и эксплуатации, имели небольшой вес, легко перестривались с волны на волну и обеспечивали высококачественную передачу речи и музыки, а в дальнейшем изображения. Несмотря на это, во многих странах не спешили отказываться от старых передатчиков, их продолжали использовали вместе с ламповыми. На американском флоте в период с 1919 г. по 1921 г. провели сравнительные испытания всех типов передатчиков стоящих на короблях. Во время испытаний все передатчики работали на волне 1900 метров и использовали одну и ту же антенну. Ток в антенне всех типов передатчиков составлял 8 А. Оценка качества приема производилась на 11 радиоприемных станциях.
Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая слышимость приема зависит от типа детекторного приемники и для этого типа приемников радиоприем идет с большей громкостью, если работает машинный передатчик. При использовании гетеродинных приемников слышимость передачи, когда работает ламповый передатчик в 2 раза больше по сравнению с дуговым и почти в 9 раз больше в сравнении с искровыми передатчиками. Преимущества ламповых передатчиков в сравнении с другими типами объясняются высокой стабильностью генерируемого сигнала ламповым триодом.
В разработке приемно-усилительных и генераторных ламп большая роль принадлежит так же русскому физику Н.Д.Папалекси, который заложил основы теории преобразовательных схем в электронике. В 1911-12 г.г. под его руководством была разработана первая приемно-передающая радиостанция для связи самолетов с землей. В 1914 г. Н.Д.Папалекси организовал в Петрограде производство радиоламп, а Д.Строгов разработал ламповые усилители для аэротелеграфии. Усилители испытывались в тогдашнем русском городе Ревеле (ныне эстонский г.Таллин) и показали лучшие результаты по сравнению с аналогичными зарубежными. Через некоторое время Д. Строганов получил заказ на изготовление 50 комплектов приемной аппаратуры для самолетов. В иностранных армиях авиационные ламповые радиостанции появились только в период первой мировой войны..
Весной 1918 г. в России работала уже целая сеть из несколько сотен приемных радиостанций, которые были установлены профсоюзом радиоспециалистов. Передачи этой сети осуществляли Ходынская и Царскосельская радиостанции. В второй половине 20-х годов в Красной армии доставшиеся ей от царской армии искровые передатчики заменили на ламповые, конструкции 29 летнего ученого А. Л. Минца, в последующем будущего академика. Новые передатчики работали в среднем и длиноволновом диапазонах. В конце 30-х годов было запрещено применять искровые радиостанции, так как они представляли основной источник радиопомех и мешали работе других радиостанций.
Прогресс в использовании электронных ламп в радиопередатчиках дал возможность в 1920 г. открыть первую радиовещательную станцию в г. Питтсбург (США). Через 2 года на волне 3000 м начала работать московская радиостанция имени Коминтерна с передатчиком мощностью 12 кВт. В этот период зарубежные радиостанции имели мощность только – 1,5 кВт г. Нью-Йорк и 5 кВт г.Парижа. Передатчик московской радиостанции имел 24 радиолампы с водяным охлаждением. Это было необходимо для получения требуемой мощности передатчика. Без охлаждения, лампы могли выйти из строя. Идея ламп с водяным охлаждением принадлежит русскому ученому М. А. Бонч-Бруевичу. Существует легенда, что эта идея пришла к нему во время распития чая, как и положено всякому русскому, у самовара. Конструкция самовара была такою, какая необходима для мощных ламп. В середине раскаленный уголь, это ли не есть подобие лампового катода? Уголь нагревает трубу самовара – это может быть анод? Снаружи – вода, она и забирает тепло горячей трубы и таким образом нагревается. Если у самовара цель нагреть воду, то у лампы наоборот необходимо охлаждать трубку анода, чтобы она не расплавилась. В этом случае не нужны дефицитные тугоплавкие металлы. Такая конструкция ламп с водяным охлаждением дала возможность использовать лампы в радиостанциях большой мощности. Об успехах русской радиоэлектронике заговорили за рубежом. В этот период времени в Западной Европе так же велись работы в области радиовещания, но таких мощных генераторных ламп там не было.
В 1923 г. в Россию приехали немецкие специалисты изобретатель лампового передатчика А. Мейсснер и Георг фон Арко (Gorg von Arko) из фирмы “Telefunken”. Г. фон Арко был совладельцем этой фирмы, которую он создал вместе с известным профессором А. Слаби (A. Slaby). Приехавшие специалисты изучили русские радиостанции и дали им высокую оценку. После возвращения в Германию, в Россию от “Telefunken” пришел заказ на изготовление нескольких генераторных ламп мощностью 25 кВт, в то время мощность немецких ламп была в 5 раз меньше.
Появление мощных генераторных ламп позволило открыть мощную широковещательную радиостанцию и в Италии. В 1924 г. на родине Г. Маркони, заработала радиостанция “Union Radiofonica Italiana”. Со временем радиовещательные станции были построены на всех континентах. Их появление вызвало у некоторых дикторов радиовещания такую радость, что об этом они могли говорить перед микрофон в течение нескольких дней без перерыва. Чилийский диктор Мигель Анхель Наваррете начав 30 июля 1990 года праздничную передачу, посвященную очередной годовщине со дня открытия радиостанции в г. Томе, оставил студию только 8 августа. При этом он проговорил без остановки 113 часов 7 минут, почти 5 дней! В настоящее время радиовещательная сеть покрывает всю планету, охватывая самые отдаленные уголки Земли и принося людям душевный покой. Так в 1991 г., офицер французского флота несший службу на одном островов архипелага Кергелен в Индийском океане отправил со своей радиостанции необычную радиограмму. В ней он жаловался всему миру на свое одиночество. Послание услышала вся планета. В ответ он получил 200 тысяч открыток с сердечными словами поддержки из различных стран.
Применение передатчиков не ограничивалось только радиовещанием. Как всегда, новым изобретением, заинтересовались военные. В армиях различных стран стали использоваться ламповые радиостанции. Ламповые передатчики, приглянулись и метеорологам, в передаче информации о погоде с воздушных шаров. В 1927 г. заведующий Аэрологической обсерватории г. Павловска под Петербургом, П.А. Молчанов запатентовал радиозонд. Через 3 года, три больших шара наполненные водородом, подняли радиоаппаратуру весом 3 кг на высоту 9 км. В течении 35 мин звучали радиосигналы, которые принимал на земле П.А.Молчанов. Сообщения с зондов сразу передавались в Институт погоды в Петербурге и Москву. Образец одного из этих зондов был представлен на Международной выставке воздушного транспорта. Этот экспонат особо отметил известный путешественник Ф.Нансен, который был директором выставки.
Появление полупроводниковых приборов привело к созданию компактных, миниатюрных и экономичных радиопередатчиков. В основу разработки их схем положены идеи изобретателя лампового передатчика А. Мейсснера.. Невзирая на успехи полупроводников, они до сих пор не смогли потеснить радиолампы в генераторах мощных широковещательных радио- и телестанций. Использование полупроводниковых генераторов в радиопередатчиках позволило значительно расширить их область применения. Для выявления миграции дельфинов в мировом океане, ученые Токийского университета используют миниатюрные передатчики, которые прикрепляют на теле животных. Информация о дельфинах сразу посылается на орбитальные спутники, которые ее регистрируют и далее посылают снова на Землю, но теперь уже ученым. Британской фирмой “Remout control sistems incorporated” разработаны так называемые “радиопилюли”. Это сверхминиатюрные передатчики размером меньше 2 см, работающие в диапазоне 390…470 кГц. Они предназначены для измерения температуры от –2000 до 4000 С, контроля давления и кислотности водных сред.. “Радиопилюли” были использованы в ряде клиник для биотермии (измерения температуры) различных проявлений деятельности желудочно-кишечного тракта. Специалисты японской фирмы “Honda” создали специальный передатчик для букстровки автомобилей. На буксирующей машине устанавливается мощшый электромагнитный генератор, а переднем бампере буксируемой - приемник электромагнитных волн. В результате работы генератора и приемника создается мощный, хотя и невидимый “трос”. Такой электромагнитноволновой “трос” позволяет буксировать легковые автомобили со скоростью до 50 км/ч.

Информация взята из сайта http://www.qrz.ru