โมดูลป้องกันการรบกวน TOXU H-RTK mosaic-H (ระบบเสาอากาศคู่)
โมดูลรับสัญญาณ GNSS ความแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร TOXU RTK รุ่น F9P
โมดูล GNSS RTK แบบดูอัลแบนด์สั่งทำพิเศษจากโรงงาน พร้อมเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ IST8310 รุ่น ZED F9P
TX-AK717เป็นโมดูลรับสัญญาณ GNSS RTK แบบสองย่านความถี่ที่ใช้พื้นฐานจากชิปเซ็ต u-blox ZED-F9Pผสานรวมเข้ากับเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลในตัว IST8310.
ระบบนี้ให้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งแบบ RTK ระดับเซนติเมตร พร้อมทั้งให้ข้อมูลทิศทางที่เชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการทั้งความแม่นยำในการระบุตำแหน่งและการวางแนว
โมดูลนี้รองรับระบบดาวเทียม GNSS หลายระบบ รวมถึง GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS และ SBAS ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ด้วยอินเทอร์เฟซ TTL และโปรโตคอล GNSS มาตรฐาน TX-AK717 จึงได้รับการออกแบบมาให้สามารถผสานรวมเข้ากับระบบ OEM ได้อย่างง่ายดาย เช่น หุ่นยนต์ อุปกรณ์สำรวจ และแพลตฟอร์มการนำทางอัตโนมัติ
โมดูล GNSS RTK แบบดูอัลแบนด์สั่งทำพิเศษจากโรงงาน UBX F9P สำหรับงานสำรวจและหุ่นยนต์
TX-AK712 เป็นโมดูลรับสัญญาณ GNSS RTK แบบดูอัลแบนด์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้ชิปเซ็ต u-blox UBX-F9P ออกแบบมาสำหรับงานระบุตำแหน่งความแม่นยำสูงด้วยการใช้พลังงานต่ำ รองรับสัญญาณ GNSS แบบดูอัลแบนด์ที่ความถี่ L1 และ L2 และทำงานร่วมกับกลุ่มดาวเทียมหลายกลุ่มเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งที่เสถียรและเชื่อถือได้
โมดูลนี้รองรับการกำหนดตำแหน่งแบบ RTK ด้วยข้อมูลการแก้ไขภายนอก และให้เอาต์พุต RAWX เฟสคลื่นพาหะสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำและการรวมระบบ ด้วยเวลาเริ่มต้นและการบรรจบกันที่รวดเร็ว TX-AK712 จึงเหมาะสำหรับการสำรวจ การทำแผนที่ หุ่นยนต์ และแอปพลิเคชันการนำทางที่ต้องการความแม่นยำสูงอื่นๆ
ด้วยอินเทอร์เฟซการสื่อสาร TTL ขนาดกะทัดรัด และการใช้พลังงานต่ำ TX-AK712 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในระบบ OEM ที่มีพื้นที่จำกัดและคำนึงถึงการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ประกอบระบบที่กำลังมองหาโซลูชัน RTK GNSS ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยใช้แพลตฟอร์ม UBX-F9P ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี
โมดูล GNSS RTK หลายย่านความถี่ M20 แบบกำหนดเองจากโรงงาน พร้อมเอาต์พุต RAWX สำหรับการนำทางสำรวจ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
TX-AK714 เป็นโมดูลระบุตำแหน่ง GNSS RTK ประสิทธิภาพสูงแบบหลายกลุ่มดาวเทียมและหลายความถี่ โดยใช้ชิปเซ็ต GNSS Beiyun M20 เป็นพื้นฐาน
อุปกรณ์นี้รองรับสัญญาณ GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC และ SBAS ครอบคลุมย่านความถี่ L1, L2 และ L5 เพื่อประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งที่เสถียรและเชื่อถือได้
TX-AK714 ให้การเริ่มต้นทำงานที่รวดเร็ว ความจุช่องรับสัญญาณสูง เอาต์พุตเฟสคลื่นพาหะแบบ RAW และโปรโตคอล GNSS/RTK มาตรฐาน ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่ง RTK ได้อย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรภายใต้บริการแก้ไขที่รองรับ
ด้วยอินเทอร์เฟซ TTL ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กว้าง และการออกแบบที่กะทัดรัด โมดูลนี้จึงเหมาะสำหรับหุ่นยนต์ ระบบนำทางอัตโนมัติ อุปกรณ์การเกษตรแม่นยำ แพลตฟอร์มโดรน และแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งแบบฝังตัวสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)
โมดูล GNSS RTK หลายย่านความถี่ M20 แบบกำหนดเองจากโรงงาน พร้อมเอาต์พุต RAWX สำหรับการนำทางสำรวจ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
TX-AK714 เป็นโมดูลระบุตำแหน่ง GNSS RTK ประสิทธิภาพสูงแบบหลายกลุ่มดาวเทียมและหลายความถี่ โดยใช้ชิปเซ็ต GNSS Beiyun M20 เป็นพื้นฐาน
อุปกรณ์นี้รองรับสัญญาณ GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC และ SBAS ครอบคลุมย่านความถี่ L1, L2 และ L5 เพื่อประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งที่เสถียรและเชื่อถือได้
TX-AK714 ให้การเริ่มต้นทำงานที่รวดเร็ว ความจุช่องรับสัญญาณสูง เอาต์พุตเฟสคลื่นพาหะแบบ RAW และโปรโตคอล GNSS/RTK มาตรฐาน ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่ง RTK ได้อย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรภายใต้บริการแก้ไขที่รองรับ
ด้วยอินเทอร์เฟซ TTL ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กว้าง และการออกแบบที่กะทัดรัด โมดูลนี้จึงเหมาะสำหรับหุ่นยนต์ ระบบนำทางอัตโนมัติ อุปกรณ์การเกษตรแม่นยำ แพลตฟอร์มโดรน และแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งแบบฝังตัวสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)
โมดูลรับสัญญาณ GNSS RTK รุ่น UM980 สำหรับหุ่นยนต์สำรวจ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
TX-AK713 เป็นโมดูลระบุตำแหน่ง GNSS RTK ขนาดกะทัดรัด รองรับหลายกลุ่มดาวเทียมและหลายความถี่ โดยใช้ชิปเซ็ต GNSS UM980 ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งที่เสถียรในระดับเซนติเมตร
โมดูลนี้รองรับระบบ GPS, BDS, GLONASS, Galileo และ QZSS ครอบคลุมย่านความถี่ L1, L2 และ L5 และให้ผลลัพธ์การระบุตำแหน่ง RTK ที่เชื่อถือได้ด้วยข้อมูลเฟสคลื่นพาหะแบบ RAW
ด้วยประสิทธิภาพการเริ่มต้นทำงานที่รวดเร็ว การรองรับอัตราการอัปเดตที่สูง และรูปทรงกะทัดรัด TX-AK713 จึงเหมาะสำหรับโซลูชัน GNSS แบบฝังตัวและ OEM
TX-AK713 มีคุณสมบัติเด่นคือ เอาต์พุต TTL, โปรโตคอล NMEA และ RTCM มาตรฐาน, ช่วงแรงดันอินพุตที่กว้าง และอุณหภูมิการทำงานระดับอุตสาหกรรม ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์สำรวจ, การเกษตรแม่นยำ, หุ่นยนต์, โดรน และแอปพลิเคชันกำหนดตำแหน่งระดับมืออาชีพอื่นๆ
บอร์ดรับสัญญาณระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง GNSS RTK รุ่น U-blox ZED-F9P พร้อมเสาอากาศแบบแอคทีฟ สำหรับโดรน
เครื่องรับสัญญาณ GNSS ความแม่นยำสูง U-blox ZED-F9P
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด | |
| ประเภทตัวรับสัญญาณ | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l | |
| ความไว | การติดตาม | -167dBm |
| การซื้อคืน | -148dBm | |
| เวลาในการแก้ไขปัญหาครั้งแรก¹ | การสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาพอากาศเย็น | 25 วินาที |
| เริ่มต้นอย่างอบอุ่น | วัย 20 ปี | |
| ฮอตสตาร์ท | 2 วินาที | |
| แนวนอน ความแม่นยำของตำแหน่ง | พีวีที² | 1.5 ม. CEP |
| สบีเอส² | เซลล์ 1.0 ม. | |
| อาร์ทีเค | 2 ซม. + 1 ppm (แนวนอน)3 | |
| ความแม่นยำของสัญญาณพัลส์เวลา | อาร์เอ็มเอส | 30 นาโนวินาที |
| ความแม่นยำของความเร็ว4 | GNSS | 0.05 ม./วินาที |
| ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน5 | พลวัต | ≤ 4 กรัม |
| ระดับความสูง | 80,000 เมตร | |
| ความเร็ว | 500 เมตร/วินาที | |
| อัตราบิต | 9600-921600 bps (ค่าเริ่มต้น 38400 bps) | |
| อัตราการอัปเดตการนำทางสูงสุด | 5Hz (หากคุณต้องการอัตราการอัปเดตข้อมูลการนำทางที่สูงกว่านี้ โปรดติดต่อเรา) | |
โมดูล TX43 GNSS เป็นตัวรับสัญญาณ GNSS แบบพร้อมกันที่สามารถรับและติดตามระบบ GNSS ได้หลายระบบพร้อมกัน ด้วยสถาปัตยกรรม RF front-end แบบหลายย่านความถี่ ทำให้สามารถรับสัญญาณ GNSS หลักทั้งสี่กลุ่ม (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2, Galileo E1 E5b และ BDS B1I B2I) ได้พร้อมกัน ดาวเทียมทั้งหมดที่มองเห็นได้สามารถประมวลผลเพื่อให้ได้โซลูชันการนำทางแบบ RTK เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลการแก้ไข ตัวรับสัญญาณ TX43 สามารถกำหนดค่าสำหรับการรับสัญญาณ GPS, GLONASS, Galileo และ BDS รวมถึง QZSS พร้อมกันได้
TX43 รองรับระบบ GNSS และสัญญาณต่างๆ ดังแสดงในตาราง
| โกลนาส | บีดีเอส | กาลิเลโอ | |
| L1C/A (1575.42 เมกะเฮิร์ตซ์) | L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | บี1ไอ (1561.098 เมกะเฮิร์ตซ์) | E1-B/C (1575.42 เมกะเฮิร์ตซ์) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | บี2ไอ (1207.140 เมกะเฮิร์ตซ์) | E5b (1207.140 MHz) |
โมดูล TX43 ออกแบบมาสำหรับเสาอากาศแบบพาสซีฟ
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
| ขนาดของเสาอากาศแบบพาสซีฟ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ความสูง 25 มม. (ค่าเริ่มต้น) |
- ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ • ระบบช่วยขับขี่
- เส้นทางแห่งปัญญา • การทดสอบความปลอดภัยอัจฉริยะ
- การตรวจจับโดยตรง • การจัดการยานพาหนะ
- โดรน • ระบบอัตโนมัติทางการเกษตร
- เมืองอัจฉริยะ • หุ่นยนต์อัจฉริยะ
| โปรโตคอล | พิมพ์ |
| NMEA 0183 V4.11/ V4.0/V4.1 | อินพุต/เอาต์พุต |
| RTCM 3.3 | อินพุต/เอาต์พุต |
| ยูบีเอ็กซ์ | อินพุต/เอาต์พุต, เทคโนโลยีเฉพาะของ UBX |
การกำหนดพิน

| เลขที่. | ชื่อ | อินพุต/เอาต์พุต | คำอธิบาย |
| 1 | ก.น. | จี | พื้น |
| 2 | TX2 | - | เอ็นซี |
| 3 | อาร์เอ็มเอส2 | ฉัน | พอร์ตอนุกรม (UART 2: สำหรับการแก้ไข RTCM3 โดยเฉพาะ) |
| 4 | เอสดีเอ | อินพุต/เอาต์พุต | นาฬิกา I2C (เว้นว่างไว้หากไม่ได้ใช้งาน) |
| 5 | เอสซีแอล | อินพุต/เอาต์พุต | นาฬิกา I2C (เว้นว่างไว้หากไม่ได้ใช้งาน) |
| 6 | TX1 | เดอะ | การทดสอบการส่งสัญญาณ GPS |
| 7 | อาร์เอ็กซ์1 | ฉัน | การทดสอบการรับสัญญาณ GPS |
| 8 | วีซีซี | พี | แหล่งจ่ายหลัก |
2.2 คำอธิบายเกี่ยวกับเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กโลก
หมายเหตุ: รุ่นเข็มทิศแม่เหล็ก: รุ่นแม่เหล็กโลกคือ VCM5883, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C รุ่นแม่เหล็กโลกคือ IST8310 (ค่าเริ่มต้น), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F
3 ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | 3.3 | 5.0 | 5.5 | ใน |
| กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่จ่าย | การเข้าซื้อกิจการ | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | ม.อ. |
| การติดตาม | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | ม.อ. | |
| แบตเตอรี่สำรอง |
|
| 0.07 |
| เอฟ |
| แรงดันไฟฟ้าดิจิตอล IO | ดิฟ | 3.3 |
| 3.3 | ใน |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ทดสอบ | -40 |
| 85 | °C |
| อุณหภูมิในการทำงาน1 | ท็อปร์ | -40 |
| 85 | °C |
| ความจุฟาราห์2 | ทดสอบ | -25 |
| 60 | °C |
| ความชื้น |
|
|
| 95 | % |
1. ช่วงอุณหภูมิที่กล่าวถึงคือช่วงอุณหภูมิการทำงานโดยไม่มีตัวเก็บประจุฟารัด
2. ไม่สามารถทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะร้อนได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า -20℃ หรือสูงกว่า 60℃
โมดูลรับสัญญาณ GNSS ในตัว พร้อมเสาอากาศ GPS Ublox ZED-F9P
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด | |
| ประเภทตัวรับสัญญาณ | ■GPS/QZSS/SBAS L1C/A L2C ■ Galileo E1 E5b ■GLONASS L1OF L2OF ■BDS B1l B2l | |
| ความไว | การติดตาม | -167dBm |
| การซื้อคืน | -148dBm | |
| เวลาในการแก้ไขปัญหาครั้งแรก¹ | การสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาพอากาศเย็น | 25 วินาที |
| เริ่มต้นอย่างอบอุ่น | วัย 20 ปี | |
| ฮอตสตาร์ท | 2 วินาที | |
| แนวนอน ความแม่นยำของตำแหน่ง | พีวีที² | 1.5 ม. CEP |
| สบีเอส² | เซลล์ 1.0 ม. | |
| อาร์ทีเค | 2 ซม. + 1 ppm (แนวนอน)3 | |
| ความแม่นยำของสัญญาณพัลส์เวลา | อาร์เอ็มเอส | 30 นาโนวินาที |
| ความแม่นยำของความเร็ว4 | GNSS | 0.05 ม./วินาที |
| ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน5 | พลวัต | ≤ 4 กรัม |
| ระดับความสูง | 80,000 เมตร | |
| ความเร็ว | 500 เมตร/วินาที | |
| อัตราบิต | 9600-921600 bps (ค่าเริ่มต้น 38400 bps) | |
| อัตราการอัปเดตการนำทางสูงสุด | 5Hz (หากคุณต้องการอัตราการอัปเดตข้อมูลการนำทางที่สูงกว่านี้ โปรดติดต่อเรา) | |
โมดูล TX43 GNSS เป็นตัวรับสัญญาณ GNSS แบบพร้อมกันที่สามารถรับและติดตามระบบ GNSS ได้หลายระบบพร้อมกัน ด้วยสถาปัตยกรรม RF front-end แบบหลายย่านความถี่ ทำให้สามารถรับสัญญาณ GNSS หลักทั้งสี่กลุ่ม (GPS L1 L2, GLONASS G1 G2, Galileo E1 E5b และ BDS B1I B2I) ได้พร้อมกัน ดาวเทียมทั้งหมดที่มองเห็นได้สามารถประมวลผลเพื่อให้ได้โซลูชันการนำทางแบบ RTK เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลการแก้ไข ตัวรับสัญญาณ TX43 สามารถกำหนดค่าสำหรับการรับสัญญาณ GPS, GLONASS, Galileo และ BDS รวมถึง QZSS พร้อมกันได้
TX43 รองรับระบบ GNSS และสัญญาณต่างๆ ดังแสดงในตาราง
| โกลนาส | บีดีเอส | กาลิเลโอ | |
| L1C/A (1575.42 เมกะเฮิร์ตซ์) | L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | บี1ไอ (1561.098 เมกะเฮิร์ตซ์) | E1-B/C (1575.42 เมกะเฮิร์ตซ์) |
| L2C (1227.60 MHz) | L2OF (1246 MHz + k*437.5 kHz, k = –7,..., 5, 6) | บี2ไอ (1207.140 เมกะเฮิร์ตซ์) | E5b (1207.140 MHz) |
โมดูล TX43 ออกแบบมาสำหรับเสาอากาศแบบพาสซีฟ
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
| ขนาดของเสาอากาศแบบพาสซีฟ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ความสูง 25 มม. (ค่าเริ่มต้น) |
- ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ • ระบบช่วยขับขี่
- เส้นทางแห่งปัญญา • การทดสอบความปลอดภัยอัจฉริยะ
- การตรวจจับโดยตรง • การจัดการยานพาหนะ
- โดรน • ระบบอัตโนมัติทางการเกษตร
- เมืองอัจฉริยะ • หุ่นยนต์อัจฉริยะ
| โปรโตคอล | พิมพ์ |
| NMEA 0183 V4.11/ V4.0/V4.1 | อินพุต/เอาต์พุต |
| RTCM 3.3 | อินพุต/เอาต์พุต |
| ยูบีเอ็กซ์ | อินพุต/เอาต์พุต, เทคโนโลยีเฉพาะของ UBX |
การกำหนดพิน

| เลขที่. | ชื่อ | อินพุต/เอาต์พุต | คำอธิบาย |
| 1 | ก.น. | จี | พื้น |
| 2 | TX2 | - | เอ็นซี |
| 3 | อาร์เอ็มเอส2 | ฉัน | พอร์ตอนุกรม (UART 2: สำหรับการแก้ไข RTCM3 โดยเฉพาะ) |
| 4 | เอสดีเอ | อินพุต/เอาต์พุต | นาฬิกา I2C (เว้นว่างไว้หากไม่ได้ใช้งาน) |
| 5 | เอสซีแอล | อินพุต/เอาต์พุต | นาฬิกา I2C (เว้นว่างไว้หากไม่ได้ใช้งาน) |
| 6 | TX1 | เดอะ | การทดสอบการส่งสัญญาณ GPS |
| 7 | อาร์เอ็กซ์1 | ฉัน | การทดสอบการรับสัญญาณ GPS |
| 8 | วีซีซี | พี | แหล่งจ่ายหลัก |
2.2 คำอธิบายเกี่ยวกับเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กโลก
หมายเหตุ: รุ่นเข็มทิศแม่เหล็ก: รุ่นแม่เหล็กโลกคือ VCM5883, VCM5883_MS_ADDRESS 0x0C รุ่นแม่เหล็กโลกคือ IST8310 (ค่าเริ่มต้น), IST8310_MS_ADDRESS 0x0F
3 ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | 3.3 | 5.0 | 5.5 | ใน |
| กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่จ่าย | การเข้าซื้อกิจการ | 160@5.0V | 170@5.0V | 180@5.0V | ม.อ. |
| การติดตาม | 150@5.0V | 160@5.0V | 170@5.0V | ม.อ. | |
| แบตเตอรี่สำรอง |
|
| 0.07 |
| เอฟ |
| แรงดันไฟฟ้าดิจิตอล IO | ดิฟ | 3.3 |
| 3.3 | ใน |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ทดสอบ | -40 |
| 85 | °C |
| อุณหภูมิในการทำงาน1 | ท็อปร์ | -40 |
| 85 | °C |
| ความจุฟาราห์2 | ทดสอบ | -25 |
| 60 | °C |
| ความชื้น |
|
|
| 95 | % |
1. ช่วงอุณหภูมิที่กล่าวถึงคือช่วงอุณหภูมิการทำงานโดยไม่มีตัวเก็บประจุฟารัด
2. ไม่สามารถทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะร้อนได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า -20℃ หรือสูงกว่า 60℃
เครื่องรับสัญญาณ GNSS ความแม่นยำสูง G-Mouse พร้อมโมดูล ZED-F9P และเสาอากาศ RTK
TX43 เป็นเครื่องรับสัญญาณ GNSS แบบพร้อมกันที่สามารถรับและติดตามระบบ GNSS ได้หลายระบบพร้อมกัน ด้วยสถาปัตยกรรม RF front-end แบบหลายย่านความถี่ ทำให้สามารถรับสัญญาณ GNSS หลักทั้งสี่ระบบ (GPS, GLONASS, Galileo และ BDS) ได้พร้อมกัน ดาวเทียมทั้งหมดที่มองเห็นได้สามารถประมวลผลเพื่อให้ได้โซลูชันการนำทางแบบ RTK เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลการแก้ไข เครื่องรับสัญญาณ TX43 สามารถกำหนดค่าสำหรับการรับสัญญาณ GPS, GLONASS, Galileo และ BDS รวมถึง QZSS และ SBAS พร้อมกัน เพื่อให้ได้การรายงานตำแหน่งและโซลูชันการนำทางที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยกลไกการระบุตำแหน่งประสิทธิภาพสูงของ TX43 เครื่องรับสัญญาณเหล่านี้จึงมีความไวและเวลาในการรับสัญญาณที่ยอดเยี่ยม และมาตรการลดการรบกวนช่วยให้การระบุตำแหน่งมีความน่าเชื่อถือแม้ในสภาวะสัญญาณที่ยากลำบาก
ตัวรับสัญญาณ GPS Positioning G mouse สำหรับยานพาหนะ
-เสาอากาศระบุตำแหน่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการนำทางในรถยนต์และการขับขี่อัตโนมัติ
-โดรน, อุปกรณ์กล่องดำ
-อุปกรณ์เทเลเมติกส์ ODB
- อุปกรณ์ไร้สาย GSM, LTE
-อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัตว์ และตู้คอนเทนเนอร์
-อุปกรณ์ IoT ที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง










