Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Turystyka i wędkarstwo   /   Modele zdalnie sterowane   /   Drony

Porównanie DJI Mavic 3T vs DJI Matrice 30T

Dodaj do porównania
DJI Mavic 3T
DJI Matrice 30T
DJI Mavic 3TDJI Matrice 30T
Porównaj ceny 3
od 46 466 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Główne
Wszechstronne optyczne czujniki przeszkód, czujniki IR na spodzie obudowy. Obsługuje transmisję wideo O3+ 1080p 60 kl./s do 15 km. Maksymalny czas lotu to 45 minut. Obsługa ActiveTrack 5.0.
Ochrona korpusu quadkoptera i inteligentnej stacji akumulatorowej BS30 - IP55, pilota DJI RC Plus - IP54. Kompleksowe optyczne (do 38 m) i IR (do 10 m) systemy wykrywania przeszkód. Dalmierz laserowy (3 - 1200 m).
Ukierunkowanieprzemysłowy / handlowyprzemysłowy / handlowy
Charakterystyka lotu
Zasięg lotu32 km
Maks. czas lotu45 min41 min
Prędkość horyzontalna75 km/h83 km/h
Prędkość wznoszenia / opadania28.8 km/h21.6 km/h
Odporność na wiatr12 m/s12 m/s
Kamera
Typ aparatuwbudowana termowizyjnawbudowana termowizyjna
Rozmiar matrycy1/2"1/2"
Przysłonaf/2.8f/2.8 – f/4.2
Liczba megapikseli48 Mpx48 Mpx
Rozdzielczość zdjęć8000x6000 px8000x6000 px
Nagrywanie HD (720p)1280x720 px
Nagrywanie Full HD (1080p)1920x1080 px 30 kl./s1920x1080 px
Nagrywanie w Ultra HD (4K)3840x2160 px 30 kl./s3840x2160 px 30 kl./s
Kąty widzenia84
Time lapse
Stabilizator mechaniczny
Kamera zdalnie sterowana
Transmisja na żywo
Slot na kartę pamięci
Tryby lotu i czujniki
Tryby lotu
powrót "do domu"
Follow me (śledzenie)
Dronie (oddalenie)
Rocket (oddalenie wgórę)
Orbit mode (krążenie)
Helix (lot spiralny)
przelot przez punkty GPS
powrót "do domu"
 
 
 
 
 
przelot przez punkty GPS
Czujniki
Moduł GPS
wysokości
optyczny
żyroskop
Moduł GPS
wysokości
optyczny
żyroskop
Czujniki przeszkód
na dole
na górze
po bokach
z przodu
z tyłu
na dole
na górze
po bokach
z przodu
z tyłu
Sterowanie i nadajnik
Sterowanietylko pilottylko pilot
Zasięg15000 m15000 m
Częstotliwość kanału radiowego2,4 i 5,8 GHz2,4 i 5,8 GHz
Częstotliwość transmisji wideo2.4 i 5.8 GHz (Wi-Fi)2.4 i 5.8 GHz (Wi-Fi)
Uchwyt do smartfona
Wyświetlacz informacyjny
Wyświetlacz do transmisji FPV
Źródło zasilania pilotaakumulatorakumulator
Silnik i podwozie
Rodzaj silnikabezszczotkowybezszczotkowy
Model silnika20083511
Liczba śmigieł4 szt.4 szt.
Składana konstrukcja
Akumulator
Pojemność akumulatora5 Ah5.88 Ah
Napięcie zasilania15.4 V26.1 V
Model akumulatora4S6S
Liczba akumulatorów w zestawie1 szt.2 szt.
Praca z kilku akumulatorów
Ładowanie przez USB
Dane ogólne
Podświetlenie obudowy
Materiał obudowytworzywo sztucznewłókno węglowe
Wymiary347.5x283x107.7 mm585x470x215 mm
Wymiary (złożony)221x96.3x90.3 mm215x365x195 mm
Waga920 g3770 g
Kolor obudowy
Data dodania do E-Katalogwrzesień 2022lipiec 2022

Zasięg lotu

Odległość, jaką quadkopter może pokonać w powietrzu na jednym pełnym naładowaniu akumulatora. W uproszczeniu jest to zasięg drona w kilometrach. Należy pamiętać, że mniejsze i lżejsze drony mają zwykle bardziej ograniczony zasięg lotu w porównaniu do większych i mocniejszych modeli. W tym ostatnim może osiągnąć 30 km lub więcej. Ponadto na maksymalną odległość lotu często wpływają czynniki pogodowe i ładunek przewożony przez helikopter.

Maks. czas lotu

Maksymalny czas lotu quadkoptera na jednym pełnym naładowaniu akumulatora. Wskaźnik ten jest raczej przybliżony, ponieważ najczęściej wskazuje się na idealne warunki; w praktyce czas lotu może okazać się krótszy niż podano. Niemniej jednak, według tych danych, całkiem możliwe jest oszacowanie ogólnych możliwości śmigłowca i porównanie go z innymi modelami - dłuższy deklarowany czas lotu i w praktyce oznacza zwykle większą autonomię.

Należy pamiętać, że w przypadku nowoczesnych śmigłowców czas lotu wynoszący 20 minut lub więcej jest uważany za dobry wskaźnik, a w najbardziej „długich” modelach może osiągnąć 40 minut.

Prędkość horyzontalna

Najwyższa prędkość, jaką może rozwinąć quadkopter w locie poziomym. Należy pamiętać, że w większości przypadków parametr ten jest wskazany dla optymalnych warunków pracy: pełne naładowanie akumulatora, niska temperatura powietrza, minimalna waga itp. Niemniej jednak całkiem możliwe jest skupienie się na tym zarówno przy wyborze, jak i porównywaniu ze sobą różnych modeli.

Należy zauważyć, że kwadrokoptery jako klasa technologii zostały pierwotnie opracowane jako stabilne i zwrotne platformy powietrzne, a nie jako pojazdy o dużej prędkości. Dlatego też należy szukać szczególnie szybkiego kwadrokoptera tylko wtedy, gdy umiejętność szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce jest dla Ciebie krytycznie ważna (na przykład, jeśli urządzenie zostało zakupione do nagrywania wideo szybko poruszających się obiektów na dużych obszarach).

Prędkość wznoszenia / opadania

Prędkość, z jaką quadkopter wznosi się w powietrze lub opada na ziemię. Modele rekreacyjne, fotograficzne i wideo charakteryzują się zazwyczaj bardziej umiarkowanymi prędkościami wznoszenia/schodzenia, podczas gdy drony profesjonalne lub wyścigowe mogą wznosić się i opadać znacznie szybciej. Wskaźnik ten można wykorzystać do oceny, jak szybko helikopter może wznieść się na wysokość do filmowania lub, jeśli to konieczne, ominąć przeszkody, a duża prędkość opadania przyda się, jeśli dron będzie musiał szybko i bezpiecznie powrócić na ziemię.

Przysłona

Przysłona - cecha, która określa, w jakim stopniu obiektyw aparatu tłumi przechodzący przez niego strumień światła. Zależy ona od dwóch głównych cech - średnicy czynnej przysłony obiektywu i ogniskowej - i w klasycznej postaci jest zapisywana jako stosunek pierwszej do drugiej, natomiast średnica efektywnej przysłony jest traktowana jako jednostka : na przykład 1 / 2.8. Często przy nagrywaniu charakterystyki obiektywu jednostka jest generalnie pomijana, taki zapis wygląda np. tak: f/1.8. Jednocześnie im większa liczba w mianowniku, tym mniejsza wartość przysłony: obiektywy f/4.0 dadzą ciemniejszy obraz niż modele z przysłoną f/1,4.

Nagrywanie HD (720p)

Maksymalna rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obsługiwana przez kamerę samolotu przy nagrywania w jakości HD (720p).

HD 720p to pierwszy standard wideo wysokiej rozdzielczości. Wyraźnie gorszy od formatów Full HD i 4K pod względem wydajności, niemniej jednak zapewnia całkiem dobre szczegóły bez znacznych wymagań dotyczących aparatu i mocy obliczeniowej. Dlatego obsługa HD można znaleźć nawet w stosunkowo niedrogich helikopterach. A w modelach z wyższej półki może być zapewniony jako dodatek do bardziej zaawansowanych standardów.

W dronach kamery HD zwykle używają klasycznej rozdzielczości 1280x720; inne, bardziej szczegółowe opcje prawie nie istnieją. Jeśli chodzi o liczbę klatek na sekundę, im wyższa, tym płynniejsze jest wideo, tym mniej ruchu jest rozmyte w klatce. Ogólnie wartości do 24 kl./s można nazwać minimalnymi, od 24 do 30 kl./s - średnimi, od 30 do 60 kl./s - wysokimi, a prędkości powyżej 60 kl./s są wykorzystywane głównie do filmów HD w zwolnionym tempie.

Nagrywanie Full HD (1080p)

Maksymalna rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obsługiwana przez kamerę samolotu przy nagrywania w rozdzielczości Full HD (1080p).

Tradycyjna rozdzielczość takiego filmu to 1920x1080; to jest to, co jest najczęściej używane w dronach, chociaż czasami pojawiają się bardziej szczegółowe opcje - na przykład 1280x1080. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dalekie od najbardziej zaawansowanego, ale więcej niż przyzwoitego standardu wideo w wysokiej rozdzielczości, taki obraz zapewnia wystarczającą szczegółowość w większości przypadków i dobrze wygląda nawet na dużym ekranie telewizora - 32" lub więcej. Jednocześnie , osiągnąć wysoką liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD Jest to stosunkowo proste i zajmuje mniej miejsca niż treści o wyższej rozdzielczości, więc nagrywanie w rozdzielczości Full HD można wykonywać nawet samolotami obsługującymi bardziej zaawansowane formaty wideo, takie jak 4K.

Jeśli chodzi o samą liczbę klatek na sekundę, im wyższa, tym płynniejsze jest wideo, tym mniej ruchu jest rozmyty w klatce. Z drugiej strony szybkość strzelania bezpośrednio wpływa na wymagania dotyczące mocy „wypychania” i objętości gotowych plików. Ogólnie wartości do 24 kl./s można nazwać minimalnymi, od 24 do 30 kl./s - średnimi, od 30 do 60 kl./s - wysokimi, a prędkości powyżej 60 kl./s są wykorzystywane głównie w zwolnionym tempie Full HD.

Kąty widzenia

Kąt widzenia zapewniany przez standardową kamerę quadkoptera; dla optyki z regulowanym zoomem z reguły brana jest pod uwagę wartość maksymalna.

Kąt widzenia to kąt między liniami łączącymi środek soczewki z dwoma przeciwległymi skrajnymi punktami widzialnego obrazu. Zwykle mierzone po przekątnej w poprzek ramki, ale mogą być wyjątki. Jeśli chodzi o konkretne wartości tego parametru, we współczesnych śmigłowcach mogą one wynosić od 55 - 60 ° do 180 °, a nawet więcej. Jednocześnie szerszy kąt (przy pozostałych warunkach równych) pozwala jednocześnie zmieścić w ramie więcej miejsca; a węższy zajmuje mniej miejsca, ale przedmioty wpadające w kadr wyglądają na większe, łatwiej na nich dostrzec poszczególne drobne detale. Dlatego wybierając parametr ten warto zastanowić się, co jest dla Ciebie ważniejsze: szerokie pokrycie czy dodatkowy efekt powiększenia.

Time lapse

W trybie Time-Lapse fotografowanie odbywa się z bardzo niską liczbą klatek (jedna klatka co kilka sekund, a nawet minut), dzięki czemu w gotowym filmie uzyskuje się efekt szybkiego ruchu (np. dzień od wschodu słońca). do zachodu słońca zmieści się w kilkanaście minut). Może to być bardzo wygodne w przypadku rejestrowania długoterminowych wydarzeń, w których konieczne jest uchwycenie nie tyle szczegółów, co ogólnego trendu. Na przykład za pomocą Time Lapse można sfotografować, jak plac był wypełniony ludźmi przed koncertem, lub jak zmieniało się oświetlenie krajobrazu o wschodzie / zachodzie słońca, „wyciskając” te procesy z kilku godzin do kilku minut .

Zwróć uwagę, że konkretne cechy implementacji Time Lapse w helikopterach mogą się różnić, ten punkt powinien być wyjaśniony osobno.
Dynamika cen
DJI Mavic 3T często porównują
DJI Matrice 30T często porównują