领海电子的普通精度模组适用范围,其中SMD邮票孔设计的模组尺寸为10.5x9.7×2.3mm,集成度高,便于安装到小型设备中。该模组支持GPS+BDS定位模式,定位精度2.5m,更新频率1Hz,适合通用级导航、位置追踪、人员监控、宠物跟踪等产品。另一款GAM天线一体模组尺寸18.0x18.0×6.8mm,适用于位置追踪、执法记录仪、共享出行、手持定位器等场景,能为这些设备提供精细的位置信息。还有G-MOUSE模组尺寸50.2×39.2x18.5mm,作为外置高性能GPS导航定位、天线一体接收机,适配车载导航、行车记录仪、汽车辅助驾驶(ADAS)等应用,满足不同设备的定位需求。领海电子 GPS 模组增强汽车 T-BOX 定位精度,车辆异动时快速触发位置报警。北斗+5G融合模组技术优势
领海电子的LH-GM58RA2-V2型号GPS模组采用外置天线设计,相比内置天线信号接收能力提升40%,在弱信号环境下表现尤为突出。外置天线可灵活调整角度,确保比较大限度接收卫星信号,特别适合车载导航、无人机等需要精细定位的场景。测试数据显示,在地下停车场出入口、隧道等半遮挡区域,该模组的定位响应速度比内置天线模组快1-2秒,有效减少定位延迟带来的使用困扰。领海电子的LH-GM58RA2-V2型号GPS模组支持GPS+BDS双模定位,在信号覆盖上实现优势互补,即使在城市高楼或树荫遮挡区域,也能保持稳定的定位信号。双模系统的冗余设计让定位成功率提升至98%以上,避一系统信号丢失导致的定位失效问题。无论是在开阔户外还是复杂城市环境,都能为设备提供持续的位置信息,确保导航、追踪等功能的连贯性,满足用户对定位可靠性的高要求。北斗+5G融合模组定制服务领海电子 GPS 模组赋能共享滑板车,定位车辆位置与状态,方便平台管理。
紧凑型封装设计18.1×18.1mm超小尺寸搭配SMT贴片工艺,为TWS耳机、儿童手表等空间受限设备提供高集成度解决方案,节省PCB布局面积30%以上。A-GNSS快速定位技术内置星历预测算法,结合网络辅助定位(A-GNSS),将冷启动时间缩短至15秒内,大幅提升共享滑板车、即时配送终端的用户体验。抗干扰优化方案通过带通滤波和数字信号处理技术,有效抑制4G/LTE频段干扰,在智能公交电子站牌、物流终端等电磁复杂场景中表现突出。完备的配套服务领海电子提供天线匹配调试、协议定制等技术支持,并开放SDK开发包。客户可基于API二次开发,快速适配共享经济、智慧农业等垂直领域需求。
低功耗GNSS模组:延长便携设备续航时长
领海电子针对可穿戴设备、资产追踪器等便携场景,推出功耗GNSS模组,采用先进的EPOC星历预测技术与自适应功耗调节模式,在Tracking模式下功耗低至28mW(1.8V电压),较传统模组功耗降低60%,有效解决便携设备定位功能耗电快、续航短的问题。该模组支持GPS、北斗、QZSS多系统信号接收,集成高性能低噪声放大器(LNA),即使在室内靠窗等弱信号环境下,也能实现-165dBm的跟踪灵敏度,确保定位信号稳定捕获。模组采用5.0mm×5.0mm×1.05mm的超紧凑SIP封装,重量0.12g,可轻松嵌入智能手表、宠物定位项圈等小型设备中。某智能穿戴客户搭载该模组后,设备定位功能续航从2天延长至7天,用户满意度提升40%。我们提供完整的低功耗优化开发指南,现在申请即可获得模组样品及技术支持。 领海电子 GPS 模组在农产品溯源中定位种植基地,保障产品源头可查。
领海电子多频定位模组在铁路测量中应用超100个项目,定位精度达2毫米。支持北斗、GPS、GLONASS多系统融合,轨道测量数据误差控制在5毫米内,较传统测量效率提升5倍。模组在高速移动中仍保持稳定定位,已助力国内6家铁路建设单位完成2000公里轨道铺设,工程验收通过率100%。领海电子卫星授时模组在广播电视领域部署超500台设备,时间同步精度达10纳秒。确保多频道节目播出时间误差小于1毫秒,信号传输稳定性提升至99.999%。模组支持主备切换功能,切换时间小于1秒,已服务国内10家广电机构,节目播出事故率降低80%。领海电子 GPS 模组助力施工引导设备定位施工进度,实时同步作业数据。国内电动车定位模组采购渠道
领海电子 GPS 模组采用陶瓷天线,信号接收更稳定,定位精度进一步提升。北斗+5G融合模组技术优势
领海电子的高精度模组在复杂环境中表现出色,SMD邮票孔类型尺寸16.0x12.2×2.3mm,采用低功耗抗干扰GNSSSoC车规级芯片,集成度高,功耗低,具备抗干扰设计,适合在密集城市建筑、高山峡谷地带、多径干扰严重地带使用,能满足对导航定位性能、产品可靠性和质量要求高的大规模应用。GAM天线一体模组尺寸36.0x36.0×12.8mm,采用芯片、天线和地磁传感器三合一体设计,性能优越、超高灵敏度,具有高性能、低功耗的优点,为高精度定位场景提供有力支持。北斗+5G融合模组技术优势