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

Porównanie MJX Bugs 8 vs MJX Bugs 3

Dodaj do porównania
MJX Bugs 8
MJX Bugs 3
MJX Bugs 8MJX Bugs 3
od 543 zł
Produkt jest niedostępny
od 570 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Główne
Możliwość podłączenia okularów wirtualnej rzeczywistości (okulary 3D)
Nadajnik daje sygnał, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski lub komunikacja z quadkopterem jest utracona. W zestawie gimbal do kamer GoPro i Xiaomi XiaoYi. Quadkopter może być zasilany baterią 3S
Charakterystyka lotu
Maks. czas lotu
14 min /czas ładowania - 180 min/
19 min
Prędkość horyzontalna65 km/h
Kamera
Typ aparatu
usuwana /w zależności od wyposażenia/
brak
Nagrywanie HD (720p)1280x720 px 30 kl./s
Kąty widzenia90°
Transmisja na żywo
 /do 500 m/
Tryby lotu i czujniki
Tryby lotu
powrót "do domu"
tryb akrobatyczny
powrót "do domu"
tryb akrobatyczny
Czujniki
wysokości
żyroskop
 
żyroskop
Sterowanie i nadajnik
Sterowanietylko pilottylko pilot
Zasięg500 m500 m
Częstotliwość kanału radiowego2.4 GHz2.4 GHz
Wyświetlacz do transmisji FPV
 /w zależności od wyposażenia/
Gogle do transmisji FPV
 /w zależności od wyposażenia/
Źródło zasilania pilota4xAA4xAA
Silnik i podwozie
Rodzaj silnikabezszczotkowybezszczotkowy
Model silnika1806 1800KV1806 1800KV
Liczba śmigieł4 szt.4 szt.
Akumulator
Pojemność akumulatora1.3 Ah1.8 Ah
Napięcie zasilania7.4 V7.4 V
Model akumulatora2S2S
Liczba akumulatorów w zestawie1 szt.1 szt.
Dane ogólne
Ochronna obudowa
Podświetlenie obudowy
Materiał obudowytworzywo sztucznewłókno nylonowe
Wymiary205x205x90 mm445x445x145 mm
Waga354 g472 g
Kolor obudowy
Data dodania do E-Kataloglistopad 2017październik 2017

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).

Typ aparatu

Rodzaj instalacji kamery, w jaką wyposażony jest quadkopter.

- Wbudowany. Kamera jest zamontowana na stałe w pojeździe i nie można jej zdemontować bez demontażu kadłuba. Jest to najłatwiejsza opcja dla tych, którzy chcą używać kwadrokoptera do filmowania zdjęć i filmów lub do latania z widokiem z pierwszej osoby (patrz Transmisja w czasie rzeczywistym); ponadto ta konstrukcja aparatu jest uważana za bardziej wytrzymałą i niezawodną niż zdejmowana. Z drugiej strony nie pozwala na zdjęcie kamery, aby maszyna była lżejsza lub zastąpienie jej inną, bardziej odpowiednią pod względem cech.

- Zdejmowany. Jak sama nazwa wskazuje, kamery te są montowane na zdejmowanych mocowaniach. Dzięki temu użytkownik może nagrywać lub instalować kamerę, w zależności od tego, co w danej chwili jest dla niego ważniejsze - niska waga auta czy obecność elektronicznego "oczka" na pokładzie. Należy pamiętać, że w niektórych modelach można zainstalować nie tylko standardowe urządzenie, ale także urządzenie innej firmy.

- Nieobecny. Drony, które w ogóle nie mają kamer, dzielą się na dwie główne kategorie. Pierwsza w ogóle nie przewiduje korzystania z żadnych kamer; z reguły obejmuje niedrogie urządzenia, głównie do celów rozrywkowych, dla których „wizjer” jest tylko drogim i niepotrzebnym nadmiarem, co dodatkowo zwiększa wagę całej konstrukcji. Drugi typ to modele z możliwością zamontowania kamery. Obej...muje dość zaawansowane drony - aż po potężne profesjonalne maszyny zdolne do przenoszenia cyfrowej lustrzanki. Ta opcja przyda się tym, którzy chcieliby samodzielnie dobrać aparat do swoich potrzeb. Należy zauważyć, że druga wersja może mieć pomocniczy „wizjer” do transmisji na żywo FPV (patrz poniżej); jeśli jednak taki „wizjer” nie zapewnia robienia zdjęcia / wideo, nie jest uważany za pełnoprawny aparat, a jego obecność jest wskazana tylko w dodatkowych uwagach.

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.

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.

Transmisja na żywo

Możliwość transmisji wideo online z quadkoptera na urządzenie zewnętrzne - smartfon, laptop, panel sterowania z wyświetlaczem, okulary wirtualnej rzeczywistości itp.

Ta funkcja zapewnia kilka korzyści. Po pierwsze, znacznie ułatwia kontrolę urządzenia, nawet jeśli znajduje się ono w zasięgu wzroku; a jeśli helikopter nie jest widoczny z ziemi (co często się zdarza, szczególnie przy użyciu ciężkiego profesjonalnego sprzętu), to bardzo trudno obejść się bez „oczu na pokładzie”. Po drugie, transmisja na żywo umożliwia wykorzystanie drona do obserwacji w czasie rzeczywistym, a także pełnoprawnych zdjęć i filmów lotniczych; Nagrywanie materiału filmowego może odbywać się zarówno na urządzeniu zewnętrznym odbierającym transmisję, jak i na nośniku własnym helikoptera (zwykle jest to karta pamięci - patrz poniżej).

Specyficzne cechy transmisji na żywo dla każdego modelu należy wyjaśnić osobno; jednak obecnie, dzięki rozwojowi technologii, taka możliwość jest dostępna nawet w urządzeniach budżetowych.

Czujniki

Dodatkowe czujniki przewidziane w konstrukcji quadkoptera.

- Wysokości. Czujnik, który określa wysokość lotu pojazdu. Takie czujniki mogą wykorzystywać barometryczną lub ultradźwiękową zasadę działania. W pierwszym przypadku wysokość mierzy się różnicą ciśnienia atmosferycznego między aktualnym punktem a punktem początkowym (czyli czujnik określa wysokość względem poziomu początkowego); w drugim czujnik działa podobnie jak sonar, wysyłając sygnał do ziemi i mierząc czas jego powrotu. Czujniki barometryczne nie są zbyt dokładne, ale dobrze sprawdzają się na dużych wysokościach – dziesiątki i setki metrów; ultradźwiękowe - wręcz przeciwnie, pozwalają na dokładne manewrowanie w locie na niskim poziomie, ale tracą wydajność podczas wznoszenia. Jednak w niektórych zaawansowanych modelach obie opcje mogą być dostępne jednocześnie. Dane z czujnika wysokości mogą być zarówno wykorzystywane przez quadkopter „samodzielnie” (na przykład podczas zawisu lub automatycznego powrotu), jak i przesyłane do operatora na pilocie lub smartfonie.

- Optyczne. Czujnik, który pozwala kwadrokopterowi „widzieć” otoczenie w określonych kierunkach. Jedną z najprostszych wersji takiego czujnika jest kamera skierowana w dół, która pozwala urządzeniu „skopiować” powierzchnię, pod którą leci. Dzięki temu samochód może np. poruszać się w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie dociera sygnał z satelitów GPS. Oprócz...takiej kamery, "oczy" mogą być również umieszczone po różnych stronach maszyny. Zwróć uwagę, że czujniki optyczne mają pewne ograniczenia w ich stosowaniu – np. tracą skuteczność na ciemnych, błyszczących lub jednolitych (bez widocznych szczegółów) powierzchniach, a także przy dużych prędkościach.

- moduł GPS. Czujnik odbierający sygnały z satelitów nawigacyjnych (GPS, w niektórych modelach także GLONASS) i określający aktualne współrzędne geograficzne samochodu. Konkretne sposoby wykorzystania danych o pozycji mogą się różnić: powrót do domu, przelot nad punktami (patrz poniżej), zapisywanie trasy lotu i tak dalej.

- żyroskop. Czujnik wykrywający kierunek, kąt i prędkość pojazdu wzdłuż określonej osi. Nowoczesne technologie umożliwiają tworzenie pełnoprawnych żyroskopów trójosiowych o bardzo kompaktowych wymiarach i to właśnie w takie moduły są zwykle wyposażone quadkoptery. W oparciu o żyroskopy zwykle działają systemy automatycznej stabilizacji, które przywracają auto do pozycji poziomej po podmuchu wiatru, zderzeniu z przeszkodą itp. Jednocześnie taki sprzęt wpływa na koszt samolotu, a w niektórych przypadkach (na przykład podczas akrobacji) automatyczna stabilizacja jest bardziej utrudnieniem niż użyteczną funkcją. Dlatego niektóre budżetowe, a także zaawansowane quadkoptery akrobacyjne nie są wyposażone w żyroskopy.

Wyświetlacz do transmisji FPV

Specjalny wyświetlacz, który może wyświetlać obraz z kamery drona w trybie transmisji na żywo (FPV).

Wyświetlacz do transmisji FPV zwykle znajduje się na pilocie: pozwala to obserwować obraz z kamery bez rozpraszania się sterowania. Jednocześnie specyficzna konstrukcja takiego ekranu może być inna: w niektórych modelach jest on wbudowany bezpośrednio w pilota, w innych jest umieszczony na specjalnym uchwycie i można go zdemontować (lub nawet pracować oddzielnie od pilota ). Jednak w każdym przypadku funkcja ta oznacza, że oglądanie transmisji na żywo z helikoptera jest dostępne w oryginalnej konfiguracji, do tego nie trzeba szukać dodatkowych urządzeń, takich jak smartfony czy tablety.

Alternatywą dla wyświetlacza w niektórych dronach jest hełm transmisyjny FPV. Ma swoje zalety (patrz niżej), jednak tradycyjny ekran jest tańszy, a ponadto łatwiejszy i bardziej uniwersalny w użyciu: np. bez problemu można na niego patrzeć nawet w okularach, a obraz może oglądać kilka osób .

Gogle do transmisji FPV

Obecność hełmu do nadawania FPV jest zawarta w dostawie helikoptera.

Taki hełm to zazwyczaj rodzaj maski z wbudowanym ekranem, na który transmitowany jest obraz z kamery drona. Jednocześnie maska zasłania ze wszystkich stron ekran, który znajduje się bezpośrednio przed oczami operatora; zapewnia to jednocześnie dwie korzyści. Po pierwsze, uzyskuje się maksymalny „efekt pokładowy”, który nie tylko zapewnia dodatkową rozrywkę, ale także przyczynia się do precyzyjnej kontroli. W tym sensie to akcesorium jest podobne do okularów wirtualnej rzeczywistości (z tą poprawką, że obraz nie reaguje na skręty głowy – zmienia się tylko wtedy, gdy porusza się kamera drona). Po drugie, ekran jest chroniony przed światłem zewnętrznym, a obraz na nim jest dobrze widoczny niezależnie od warunków otoczenia – czy to słoneczny dzień, zmierzch czy zupełna ciemność. Z drugiej strony, używając kasku, operator nie widzi tego, co dzieje się bezpośrednio obok niego (dokładniej widzi to tylko przez kamerę helikoptera); a dla tych, którzy noszą okulary, takie akcesorium może być niewygodne lub nawet całkowicie bezużyteczne. Jednocześnie taki sprzęt jest dla wszystkich droższy niż wersja bardziej tradycyjna - wyświetlacz do nadawania FPV (patrz wyżej), zainstalowany na pilocie. Niewiele jest więc produkowanych helikopterów z kaskami – głównie modele wyścigowe (patrz „Rodzaj”), dla których precyzja sterowania ma kluczowe znaczenie.
Dynamika cen
MJX Bugs 8 często porównują
MJX Bugs 3 często porównują