Keesun - Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်တင်နာ ထုတ်လုပ်သူ & ODM/OEM ပေးသွင်းသူ
Base Station၊ FPV နှင့် Anti-UAV၊ Directional & Omni Antennas
   ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
+86- 18603053622
Yagi-Uda အင်တင်နာနှင့် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း
You are here: အိမ် » သတင်း » စက်မှုအတိုင်ပင်ခံ » Yagi-Uda အင်တင်နာနှင့် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း

Yagi-Uda အင်တင်နာနှင့် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-07-11 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Yagi-Uda အင်တင်နာနှင့် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း


Yagi-Uda Antenna သည် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် လမ်းကြောင်းပြအင်တင်နာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မြင့်မားသောအမြတ်၊ ခိုင်မာသောညွှန်ကြားမှုနှင့် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ 1920 ခုနှစ်များတွင် ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင် Hidetsugu Yagi နှင့် Shintaro Uda တို့က တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြား ဧည့်ခံခြင်း၊ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရေဒါစနစ်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အဓိက အသုံးပြုကြသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ အခြေခံမူများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။

I. Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ အခြေခံမူများ

Yagi-Uda antenna သည် end-fire antenna array တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုမူမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုနှင့် ခံယူမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ၎င်းသည် အပြိုင်စီစဉ်ထားသော အလှည့်အပြောင်းများ (များသောအားဖြင့် သတ္တုချောင်းများ) မှတဆင့် ဦးတည်ရာရောင်ခြည်ကို ရရှိသည်။ ဤ oscillator များတွင် တက်ကြွသောဒြပ်စင်တစ်ခု (ပုံမှန်အားဖြင့် လှိုင်းဒိုင်ပိုလီတစ်ဝက်) နှင့် passive ဒြပ်စင်များစွာ (ရောင်ပြန်ဟပ်များနှင့် ဒါရိုက်တာများအပါအဝင်) ပါဝင်သည်။ တက်ကြွသောဒြပ်စင်သည် feeder နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ passive ဒြပ်စင်များသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ ရောင်ခြည်ဦးတည်ချက်ကို ချိန်ညှိရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် တက်ကြွသောဒြပ်စင်များနှင့် တုံ့ပြန်သည်။


Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ညွှန်ပြမှုသည် အဓိကအားဖြင့် passive ဒြပ်စင်များ၏ အစီအစဉ်နှင့် အရှည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ရောင်ပြန်လွှာသည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏နောက်တွင် တည်ရှိပြီး အများအားဖြင့် တက်ကြွသောဒြပ်စင်ထက် အနည်းငယ်ပိုရှည်ပြီး အင်တင်နာ၏ ရှေ့ရောင်ခြည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဒါရိုက်တာသည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏ရှေ့တွင် တည်ရှိပြီး အများအားဖြင့် တက်ကြွသောဒြပ်စင်ထက် အနည်းငယ်တိုပြီး ရှေ့သို့ရောင်ခြည်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို လမ်းညွှန်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အလင်းပြန်နှင့် ဒါရိုက်တာ၏ အလျားနှင့်အကွာကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောအမြတ်နှင့် ကျဉ်းသည် - ခ

eam ဓာတ်ရောင်ခြည်လက္ခဏာများ အောင်မြင်နိုင်သည်။

微信截图_20250711153045


II Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းမှု

Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။


တက်ကြွသောဒြပ်စင်- တက်ကြွသောဒြပ်စင်သည် များသောအားဖြင့် Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ပင်မအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော လှိုင်းတစ်ဝက်ဒိုင်ပိုလီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် feeder နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး အများအားဖြင့် အင်တင်နာ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။


Reflector- အလင်းပြန်သည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏နောက်တွင် တည်ရှိပြီး များသောအားဖြင့် တက်ကြွဒြပ်စင်ထက် 5% မှ 10% ပိုရှည်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်၊ နောက်ပြန်ရောင်ခြည်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ရှေ့သို့ ရောင်ခြည်ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် Reflector တစ်ခုတည်းသာ ရှိသော်လည်း ညွှန်ပြမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ရောင်ပြန်အမြောက်အမြားကိုလည်း ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။



ဒါရိုက်တာ- ဒါရိုက်တာသည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏ရှေ့တွင် တည်ရှိပြီး များသောအားဖြင့် တက်ကြွဒြပ်စင်ထက် 5% မှ 10% ပိုတိုပါသည်။ ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို လမ်းညွှန်ရန်နှင့် ရှေ့သို့ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1 မှ 10 အထိ antenna ၏ အမြတ်နှင့် directivity လိုအပ်ချက်များအရ ဒါရိုက်တာအရေအတွက်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။


Boom- boom သည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၊ ရောင်ပြန်အလင်းနှင့် ဒါရိုက်တာတို့ကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး များသောအားဖြင့် သတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရှည်လျားသောလှံတံဖြစ်သည်။ Boom ၏ ဒီဇိုင်းသည် အင်တင်နာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အလေးချိန် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။


Feed Line- ဖိဒ်လိုင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် coaxial cable သို့မဟုတ် twisted pair ဖြင့် transmitter သို့မဟုတ် receiver သို့ ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုသည်။ အချက်ပြမှု ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် ဖိဒ်လိုင်း၏ အတားအဆီးသည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏ အတားအဆီးနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။



III Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ဒီဇိုင်းနည်းလမ်း




Yagi-Uda အင်တင်နာကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ၊ လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ အမြတ်၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် impedance ကိုက်ညီမှုအပါအဝင် ကန့်သတ်ချက်အများအပြားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ Yagi-Uda အင်တင်နာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အခြေခံအဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။


လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ- ပထမဦးစွာ အင်တာနာ၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Yagi-Uda အင်တင်နာ၏အရွယ်အစားသည် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေနှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်လေ အင်တင်နာ၏ အရွယ်အစား သေးငယ်လေဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းသည် ဆယ်ဂဏန်း MHz မှ အများအပြား GHz အထိဖြစ်သည်။


တက်ကြွသောဒြပ်စင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ- တက်ကြွသောဒြပ်စင်သည် အများအားဖြင့် လှိုင်းတစ်ဝက်ဒိုင်ပိုလီဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အရှည်သည် လည်ပတ်လှိုင်းအလျား၏တစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်သည်။ လှိုင်းတစ်ဝက်ဒိုင်ပိုလီ၏ အလျားကို အောက်ပါဖော်မြူလာဖြင့် တွက်ချက်နိုင်သည်။

2236e2194100c7f18c0607794a26cd8



(L သည် oscillator ၏အရှည်ဖြစ်ပြီး λ သည် လည်ပတ်လှိုင်းအလျားဖြစ်သည်။ 0.95 သည် အတိုကောက်ကိန်းဖြစ်သည်။)



ရောင်ပြန်နှင့် ဒါရိုက်တာကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း- အလင်းပြန်၏အလျားသည် အများအားဖြင့် တက်ကြွဒြပ်စင်ထက် 5% မှ 10% ပိုရှည်ပြီး ဒါရိုက်တာ၏အရှည်သည် များသောအားဖြင့် တက်ကြွဒြပ်စင်ထက် 5% မှ 10% ပိုတိုပါသည်။ ရောင်ပြန်နှင့် တက်ကြွဒြပ်စင်ကြားအကွာအဝေးသည် အများအားဖြင့် 0.15 - 0.25 လှိုင်းအလျားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာနှင့် တက်ကြွသောဒြပ်စင်ကြားအကွာအဝေးသည် များသောအားဖြင့် 0.1 - 0.15 လှိုင်းအလျားဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အလျားနှင့် အကွာအဝေးကို သရုပ်ဖော်ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကျသော ဖော်မြူလာများဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။


ဒါရိုက်တာအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပါ- ဒါရိုက်တာအရေအတွက်သည် အင်တာနာ၏ အမြတ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ဒါရိုက်တာတွေများလေလေ အင်တင်နာရဲ့ အမြတ်ပိုမြင့်လေလေ၊ အလင်းတန်းရဲ့ အကျယ်က ပိုကျဉ်းလေပါပဲ။ သို့ရာတွင်၊ ဒါရိုက်တာအရေအတွက် အလွန်အကျွံများပြားခြင်းသည် အင်တင်နာ၏ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အရွယ်အစားကို တိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ဒါရိုက်တာအရေအတွက်သည် 1 မှ 10 အထိရှိပြီး လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်အရ တိကျသောနံပါတ်ကို ချိန်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။


Impedance ကိုက်ညီမှု- တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏ impedance သည် များသောအားဖြင့် 50Ω သို့မဟုတ် 75Ω ဖြစ်ပြီး feeder ၏ impedance နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ တက်ကြွသောဒြပ်စင်၏ အလျားနှင့် အချင်းကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် impedance ကိုက်ညီသော ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Impedance ကိုက်ညီမှုကို ရရှိနိုင်သည်။


သရုပ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- ဒီဇိုင်းပြီးစီးပြီးနောက်၊ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန် အင်တင်နာကို အတုယူရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်ပုံတူဆော့ဖ်ဝဲ (ဥပမာ HFSS၊ CST စသည်ဖြင့်) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တင်နာ၏ အမြတ်၊ ညွှန်ကြားမှု နှင့် impedance ကိုက်ညီမှုအား oscillator များ၏ အလျားနှင့် အကွာကဲ့သို့သော ဘောင်များကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။


ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း- ရှေ့ပြေးပုံစံ အင်တင်နာကို ဒီဇိုင်းရလဒ်များအရ ဖန်တီးထားပြီး အင်တင်နာ၏ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကွန်ရက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူနှင့် ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ နောက်ထပ် optimization ကိုလုပ်ဆောင်သည်။



IV Yagi-Uda Antenna ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ


အားသာချက်များ

· မြင့်မားသော အမြတ်- Yagi-Uda အင်တင်နာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10 - 20dBi ဖြစ်ပြီး တာဝေးဆက်သွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။

· ခိုင်မာသောညွှန်ကြားမှု- Yagi-Uda အင်တင်နာတွင် ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းအကျယ်ရှိပြီး ပြင်းထန်သောညွှန်ကြားမှုပါရှိပြီး အနှောင့်အယှက်များကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်သည်။

· ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ- Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် အတော်လေးရိုးရှင်းသောကြောင့် ဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူစေသည်။

· ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း- Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းသည် ကြီးမားသော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။


အားနည်းချက်များ-


· ကျဉ်းသော bandwidth- Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ bandwidth သည် အတော်လေးကျဉ်းသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် operating frequency ၏ 5% မှ 10% ရှိသောကြောင့် broadband applications များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။

· ကြီးမားသောအရွယ်အစား- Yagi-Uda အင်တင်နာ၏အရွယ်အစားသည် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။ လှိုင်းနှုန်းနည်းသော အင်တင်နာများတွင် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် မသင့်လျော်သည့် ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသည်။

ပုံသေဦးတည်ချက်- Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ညွှန်ကြားမှုအား ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဦးတည်ချက်ကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။

V. Yagi-Uda Antenna ၏အသုံးချမှုများ

Yagi-Uda အင်တင်နာကို အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်-


· ရုပ်မြင်သံကြားဧည့်ခံခြင်း- Yagi-Uda အင်တင်နာသည် ကုန်းနေရုပ်မြင်သံကြားအချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားအင်တင်နာ၏ ဘုံပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။

· ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး- Yagi-Uda အင်တင်နာကို အပျော်တမ်းရေဒီယို၊ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများနှင့် ကြိုးမဲ့ဒေသခံကွန်ရက်များကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။

· ရေဒါစနစ်များ- Yagi-Uda အင်တင်နာကို ရေဒါစနစ်များတွင် ပစ်မှတ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။

ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး- Yagi-Uda အင်တင်နာကို ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားအချက်ပြမှုများနှင့် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိရန် အသုံးပြုသည်။

VI ။ နိဂုံး

Yagi-Uda အင်တင်နာသည် မြင့်မားသောအမြတ်၊ ခိုင်ခံ့သောညွှန်ကြားမှုနှင့် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြင့် ဂန္ထဝင်လမ်းညွန်အင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တက်ကြွသောဒြပ်စင်၊ ရောင်ပြန်နှင့် ဒါရိုက်တာ၏ အလျားနှင့်အကွာကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်သည်။ Yagi-Uda အင်တင်နာတွင် ကျဉ်းမြောင်းသော bandwidth နှင့် အရွယ်အစားကြီးမားခြင်းကဲ့သို့သော အားနည်းချက်များ ရှိသော်လည်း ရုပ်မြင်သံကြား ဧည့်ခံမှု၊ ရေဒီယို ဆက်သွယ်မှုနှင့် ရေဒါစနစ်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ၎င်း၏ ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်း၏ အရေးပါမှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှုကို သက်သေပြပါသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ပုံတူခြင်းနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ Yagi-Uda အင်တင်နာ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး တိကျလာကာ အနာဂတ်တွင် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။


UAV အင်တင်နာ

Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd ကို 2012 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အင်တင်နာနှင့် ကွန်ရက်ကေဘယ်ကြိုးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစားများစွာကို အထူးပြုသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမြန်လင့်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

    +86- 18603053622
    +86- 13277735797
   4th Floor, Building B, Haiwei Jingsong Industrial Zone Heping Community Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City.
မူပိုင်ခွင့် © 2023 Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd. ပံ့ပိုးပေးသည်။ Leadong.com. ဆိုက်မြေပုံ