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La emisora es el aparato físico que el piloto sostiene —sticks, switches, pantalla— no el protocolo de radio que viaja por el aire. Complementa a control-radio-elrs-crossfire: esa ficha cubre el enlace (ExpressLRS/ Crossfire: banda, latencia, telemetría); esta cubre el hardware y el firmware de la propia emisora que aloja ese enlace. Igual que Betaflight es el firmware que corre en la FC del dron, EdgeTX/OpenTX es el firmware que corre en la emisora.
Qué es una emisora RC
Convierte el movimiento de sticks/switches en un paquete digital que un módulo de RF —interno (bahía JR/ AZ2000) o externo, con el protocolo que elija el piloto (ELRS, Crossfire u otro; ver control-radio-elrs-crossfire)— transmite al receptor del dron. Piezas típicas: gimbals (los sticks), switches/potenciómetros/sliders configurables, pantalla (LCD/OLED, a veces color y táctil), ranura microSD (modelos, temas, scripts), batería recargable interna o pack de pilas, y puerto USB-C (carga, configuración y modo joystick para simulador). Es distinta del mando cerrado de un dron de consumo (DJI RC-N3, RC 2…): esos no llevan EdgeTX ni admiten módulos de terceros — son de propósito único dentro de su ecosistema.
EdgeTX y OpenTX
OpenTX es el firmware libre pionero para emisoras RC, adoptado como firmware oficial de la serie FrSky Taranis y extendido después a otras marcas. EdgeTX nació como bifurcación (fork) comunitaria de OpenTX, en un momento en que el desarrollo del proyecto original había bajado de ritmo, y hoy es la rama activa y dominante: la mayoría de emisoras nuevas (Radiomaster, TBS Tango 2, Jumper…) lo llevan preinstalado o lo recomiendan de fábrica. Ambos comparten filosofía y buena parte de funciones:
- Programación Lua: widgets de pantalla, telemetría personalizada (voltaje, RSSI/LQ de ELRS/Crossfire, distancia…), scripts compartidos por la comunidad.
- Mezclas (mixer) avanzadas: curvas, switches lógicos, funciones especiales — más allá de un modelo simple de "palanca = canal".
- Multi-modelo: cientos de perfiles de aeronave guardados en la SD, cada uno con su propia mezcla.
- Companion / simulador: software de PC que replica la emisora y permite practicar sin volar de verdad (ver la escalera simulador→vuelo real de fpv-racing-diy).
- Ser software libre (código abierto, auditable en GitHub) es lo que sostiene el ecosistema de scripts y temas compartidos por la comunidad, igual que pasa con Betaflight en la FC del dron.
Fabricantes (Radiomaster, FrSky, TBS)
- Radiomaster: hoy la marca más asociada a EdgeTX — lo lleva de fábrica y colabora directamente con el proyecto para dar forma a las siguientes versiones. Catálogo amplio: desde la compacta Zorro/Pocket hasta la TX16S de gama alta, compatible con módulos TBS Crossfire.
- FrSky: el fabricante histórico — su serie Taranis (X9D, QX7, X-Lite) fue la plataforma original de OpenTX. Mantiene también sus propios protocolos cerrados (D8/D16, ACCST/ACCESS) además del soporte EdgeTX/OpenTX.
- TBS (Team BlackSheep): además de crear Crossfire (control-radio-elrs-crossfire), fabrica emisoras completas como la Tango 2, con el módulo Crossfire integrado y firmware de la familia OpenTX/EdgeTX.
- Jumper: marca de entrada muy popular por precio (series T-Lite/T16), también con EdgeTX de fábrica — la opción habitual para quien prueba el hobby sin gastar en gama alta.
- Módulo multiprotocolo: más allá de un módulo ELRS o Crossfire dedicado, existe el proyecto comunitario DIY Multiprotocol TX Module / MULTI-Module (firmware abierto sobre microcontrolador + módulos de RF 2,4 GHz) que permite a una sola emisora enlazar con receptores de marcas y protocolos distintos — útil para quien tiene varios drones antiguos con protocolos propietarios de fabricantes distintos, en vez de depender de un único sistema RF.
Protocolos y canales
La emisora habla con el módulo de RF (y, en algunos casos, directamente con el receptor por cable) mediante buses serie como CRSF (el de Crossfire, adoptado también por ELRS — ver control-radio-elrs-crossfire), S.BUS o el antiguo PPM analógico (legado, un canal por pulso). Detalle de protocolos de enlace en protocolos-comunicacion-dron. Cada switch/stick/slider ocupa un canal: volar un quad básico necesita unos 4-6 (throttle, roll, pitch, yaw + armado + modo de vuelo); una emisora seria admite 16 canales o más para mezclas complejas (flaps, tren retráctil, control de gimbal en un cinelifter, cambio de potencia/canal de vídeo en pleno vuelo…). Las emisoras de gama media-alta usan gimbals de efecto Hall (sensor magnético, sin contacto) en vez del viejo potenciómetro resistivo: no tienen desgaste mecánico ni derivan con los años de uso, dan una entrada más suave y precisa, y no piden recalibración periódica — el potenciómetro sigue presente en las emisoras más económicas, con más desgaste a largo plazo.
Emisoras y mandos de DJI: la gama comparada
DJI no vende "emisoras" en el sentido EdgeTX/OpenTX de arriba: son mandos cerrados, de propósito único dentro de su propio ecosistema (sin módulos de RF de terceros ni firmware alternativo). Pero la pregunta de compra es la misma que con cualquier emisora — qué mando eligo para volar — así que esta tabla la responde para toda la gama DJI, con cifras literales de sus manuales oficiales. Dos de las filas no son mandos de vuelo, sino monitores que se acoplan a un mando ya existente (sin palancas de control propias): se marcan como tal.
| Mando / monitor | Pantalla (tamaño y brillo) | Autonomía | Sistema de transmisión | Batería | Peso | Temperatura de trabajo | Con qué drones va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI RC-N1 (sin pantalla propia) | — (usa el smartphone del piloto; sin pantalla integrada) | No publicada en las fuentes de esta campaña | O3+ (familia Mavic 3) | No publicada | No publicado | −10 a 40 °C | DJI Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro (y otros modelos DJI de gama media no cubiertos por esta campaña) |
| DJI RC (pantalla integrada, modelo RM330) | 5.5" · 1920×1080 · 700 cd/m² | Aprox. 4 h (máx., laboratorio) | O3+ (familia Mavic 3) — 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC/MIC) | 5200 mAh · 18.72 Wh | 390 g | −10 a 40 °C | DJI Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro |
| DJI RC Pro (también vendido como "RC Pro Enterprise", modelo RM510B, con las cámaras Enterprise) | 5.5" · 1920×1080 · 1000 cd/m², alto brillo | Aprox. 3 h (máx., laboratorio) | O3+ (RM510, consumer) — 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC/MIC); O3 Enterprise (RM510B): alcance no publicado en los manuales de esta campaña | 5000 mAh · 36 Wh | 680 g (RM510, consumer; RM510B Enterprise no publicado en los manuales de esta campaña) | −10 a 40 °C | Mavic 3 Pro (versión consumer); Mavic 3 Enterprise / Multispectral / Thermal (versión Enterprise, RM510B) |
| DJI RC 2 (RC331) | 5.5" · 1920×1080 · 700 nits | Aprox. 3 h (máx., laboratorio; probado con DJI RC 2 vinculado a DJI Air 3, vuelo normal grabando 1080p/60 fps) | O4+ con DJI Mavic 4 Pro (cifra del manual de esa aeronave; alcance en km no publicado en el manual del mando) | 22.32 Wh (3.6 V, 3100 mAh × 2 = 6200 mAh) | 420 g (pág. 22 del manual; ver nota) | −10 a 40 °C (cifra propia del mando, tabla "General" de su manual) | DJI Air 3 (emparejamiento propio) · DJI Mavic 4 Pro |
| DJI RC Pro 2 (RC520) | Integrada, táctil (tamaño y brillo no indicados en los manuales de esta campaña — remiten a la web de DJI, verificado página a página) | No publicada en los manuales de esta campaña | O4/O4+ (alcance en km no publicado en los manuales de esta campaña) | No publicada en los manuales de esta campaña | No publicado en los manuales de esta campaña | −10 a 40 °C | No publicado en los manuales de esta campaña (remiten a la web de DJI) |
| DJI RC-N3 (sin pantalla propia, RC151) | — (usa el smartphone del piloto) | Aprox. 3,5 h sin cargar el móvil · 1,5 h cargándolo | No publicada: el manual no da ni una cifra de km en sus 21 páginas, ni nombra el sistema | 2600 mAh · carga en 2 h (5 V/2 A) | 320 g · 104,2×150×45,2 mm | −10 a 40 °C | El manual solo nombra de pasada el Neo; el Flip lo documenta en su ficha. El Neo 2 no lo usa |
| DJI FPV Remote Controller 2 (FC7BGC) — 🥽 se vuela con gafas; mando de palancas desmontables | — (sin pantalla propia; la imagen se ve en las gafas FPV) | Aprox. 9 h · carga en 2 h 30 min | DJI O3 — nombrado para este mando en el manual del DJI FPV, pág. 39 (el del Avata llama O3+ al conjunto) — 10 km (FCC) / 6 km (CE/SRRC/MIC) | Integrada; capacidad en mAh/Wh no publicada en los manuales de esta campaña | 346 g · 190×140×51 mm (dimensiones y autonomía: manuales del DJI FPV y del Avata, no de su guía) | −10 a 40 °C | DJI FPV y DJI Avata (las dos, en manuales oficiales), con DJI Goggles 2 / FPV Goggles V2 / Goggles Integra. Único mando que habilita el modo Manual. ⚠️ Volar con gafas exige observador visual: ver vlos-y-observador |
| DJI FPV Remote Controller 3 — 🥽 se vuela con gafas | — (sin pantalla propia) | Aprox. 10 h | No publicada (0 cifras de km en el manual) · 2.4000-2.4835 GHz, PIRE <20 dBm (CE) / <26 dBm (FCC) | 2600 mAh · carga en 2 h (5 V/2 A) | 240 g · 165×119×62 mm | No publicada | El manual no nombra ninguna aeronave ni gafas. ⚠️ Volar con gafas exige observador visual: ver dji-rc-motion-2 |
| DJI RC Plus 2 Enterprise (TKPL2) | No publicada — el capítulo "Especificaciones" del manual está vacío (verificado página a página) | No publicada | DJI O4+ Enterprise | WB37 intercambiable (misma batería que el High-Bright Remote Monitor); capacidad no publicada en este manual | No publicado | No publicada para el mando (la aeronave M4D/M4TD opera de −20 a 50 °C) | DJI Matrice 4D / Matrice 4TD (también en el flujo automatizado de DJI Dock 3) |
| DJI Motion Controller (FC7BMC) — ✋ MANDO DE GESTOS, el primero de DJI, sin palancas (se pilota por movimiento, enganchado a gafas FPV — ver aviso más abajo) | — (sin pantalla propia; la imagen se ve en las gafas FPV) | 5 h | DJI O3 (así lo llama su manual; el del Avata lo llama O3+) — 10 km (FCC) / 6 km (CE/SRRC/MIC) | Integrada; capacidad en mAh/Wh no publicada en los manuales de esta campaña (carga a 5 V/1 A en unas 2,5 h) | 167 g (dimensiones no publicadas en ninguno de sus dos manuales) | −10 a 40 °C | DJI FPV (soporte añadido en el firmware v01.01.0000, 02-03-2021) y DJI Avata — con DJI Goggles FPV V2 (y DJI Goggles 2, vía combo). Es el único de los tres mandos de gestos con botón de freno propio (en el RC Motion 2 y el 3, frenar y RPO van en el botón de bloqueo) |
| DJI RC Motion 2 (RM220) — ✋ MANDO DE GESTOS, sin palancas (se pilota por movimiento, enganchado a gafas FPV — ver aviso más abajo) | — (sin pantalla propia; la imagen se ve en las gafas FPV) | Aprox. 5 h (máx., laboratorio) | Vinculado a las gafas FPV y la aeronave; sin nombre de sistema propio en el manual · alcance en km no publicado en los manuales de esta campaña | Li-ion (LiNiMnCoO2); capacidad en mAh/Wh no publicada en los manuales de esta campaña | Aprox. 170 g | −10 a 40 °C | DJI Avata, DJI Mavic 3 Pro / Mavic 3 Pro Cine, DJI Mavic 3 / Mavic 3 Cine, DJI Mavic 3 Classic, DJI Mini 3 Pro — con gafas DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 o DJI FPV Goggles V2 |
| DJI RC Motion 3 (TKMO3) — ✋ MANDO DE GESTOS, sin palancas (se pilota por movimiento, enganchado a gafas FPV — ver aviso más abajo) | — (sin pantalla propia; la imagen se ve en las gafas FPV) | Aprox. 10 h (máx., laboratorio; medido junto a DJI Goggles 3, en estado inmóvil a 25 °C) | Vinculado a las gafas FPV y la aeronave; sin nombre de sistema propio en el manual — con DJI Avata 2 + DJI Goggles 3: 13 km (FCC) / 10 km (CE/SRRC/MIC) | 2600 mAh (Wh no publicado en los manuales de esta campaña) | Aprox. 118 g | −10 a 40 °C (temperatura de carga: 0 a 50 °C) | DJI Avata 2, con DJI Goggles 3 (no se lista compatibilidad adicional en los manuales de esta campaña) |
| DJI Smart Controller | 5.5" · 1000 cd/m² (1920×1080) | 2.5 h | OcuSync 2.0 — 8 km (FCC) / 4 km (CE/SRRC/MIC) en 2.4 GHz | 18650 Li-ion, 5000 mAh a 7.2 V | Aprox. 630 g | −20 a 40 °C | Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Enterprise Dual, Mavic Air 2, Phantom 4 Pro v2.0 |
| CrystalSky — 🖥️ MONITOR, no mando (sin palancas de control; se acopla a un mando ya existente) | CS785/CS785U: 7,85" IPS multitáctil, 2048×1536, 1000 cd/m² (CS785) / 2000 cd/m² (CS785U) CS550: 5,5", 1920×1080, 1000 cd/m² |
No publicada en horas (batería 980 mAh a 3,7 V) | Ninguno propio — repite la señal del mando al que se acopla | 980 mAh a 3,7 V (integrada) | CS785/CS785U aprox. 425 g · CS550 aprox. 228 g | −20 a 40 °C (monitor solo); 5 a 40 °C (con la aeronave vinculada) | Mavic, Osmo (excepto Osmo Mobile), Inspire, Matrice, Phantom 3 (Professional/Advanced), Phantom 4 series; solo el CS550 con Mavic/Osmo (necesita soporte de montaje aparte) |
| High-Bright Remote Monitor (RXD2) — 🖥️ MONITOR, no mando (repetidor de vídeo profesional, sin palancas de control) | 1920×1200 · 1500 cd/m² | No publicada en horas | O3 Pro (recibe la señal; no controla la aeronave) | WB37 o batería serie NP-F (intercambiable, no integrada) | 768 g (con marco protector de expansión) / 496 g (sin él) | −10 a 40 °C | No vuela drones directamente — se usa con el Ronin 4D Video Transmitter, el DJI Video Transmitter y el DJI Inspire 3 |
Mandos de gestos (Motion): sin palancas, con gafas FPV — y observador visual obligatorio. El DJI Motion Controller, el DJI RC Motion 2 y el DJI RC Motion 3 —los tres, por orden de aparición— no son una variante cómoda de un mando con palancas: se pilotan inclinando la muñeca y apretando el acelerador con el dedo índice, sin sticks, y se usan enganchados a unas gafas FPV (DJI Goggles Integra/2/3 o DJI FPV Goggles V2 según el modelo — ver tabla). Eso cambia la naturaleza legal del vuelo, no solo la cómoda: el piloto ve la aeronave a través de la cámara, en las gafas, no con sus propios ojos — el mismo caso que ya describe DJI FPV (mismo fabricante, mismo problema). Por eso volar con gafas exige un observador visual que sí mantenga contacto visual directo y permanente con la aeronave, para que la operación siga siendo VLOS (vuelo dentro del alcance visual, el límite por defecto de la categoría Abierta). No es un dato de catálogo más de esta tabla: es la diferencia que de verdad separa pilotar con uno de estos tres mandos de pilotar con cualquier otro de los de arriba. Argumento normativo completo, con los artículos literales: vlos-y-observador. ⚠️ El DJI FPV Remote Controller 2 y el DJI FPV Remote Controller 3 arrastran exactamente el mismo requisito aunque sí lleven palancas: el disparador es volar con gafas, no cuántos sticks tiene el mando.
Mando integrado vs. mando + móvil. Un mando con pantalla propia (DJI RC, RC Pro, RC 2, RC Pro 2, RC Plus 2 Enterprise, Smart Controller) gana brillo pensado para exteriores (700-2000 cd/m²/nits en los mandos y monitores de esta tabla, frente a un móvil corriente a pleno sol), no depende de que el piloto lleve el teléfono cargado y emparejado, y no se interrumpe con una llamada o notificación a mitad de vuelo — importa en trabajos donde soltar el mando no es una opción (inspección en altura, agrícola con el dron lejos). Lo que cuesta: el mando pesa más él solo (630 g el Smart Controller, todo integrado) y suma una pantalla más que mantener y actualizar de firmware aparte de la del móvil. El DJI RC-N1 (sin pantalla propia) es la opción más ligera para quien vuela con buena luz y no le importa sujetar el móvil; el resto de la gama suma pantalla —y su brillo— cuando ver bien la imagen pesa más que la sencillez. Un tercer caso, distinto de los dos anteriores, son los mandos de gestos (Motion): no llevan pantalla propia ni usan la del móvil — el piloto ve a través de unas gafas FPV (aviso arriba).
⚠️ Celda vacía = el manual no publica ese dato (no se ha estimado ninguno). El DJI RC Pro 2 (RC520) sigue el mismo patrón que el RC Plus 2 Enterprise: su manual de usuario remite literalmente a la web de DJI para especificaciones y compatibilidad («Visite el siguiente sitio web para consultar las especificaciones» / «…para obtener información sobre productos compatibles», verificado página a página, sección 4.1-4.2 vacía de cifras) — mismo patrón que en varias fichas de dron de esta campaña (ver dji-mavic-4-pro, dji-matrice-4d). El DJI RC 2 (RC331) es distinto: sí trae su propia tabla «General» con pantalla, batería, autonomía, temperatura y peso (420 g, pág. 22) — pero tampoco publica alcance de transmisión en km, ni en su manual ni en su product information. ⚠️ El peso no: en esa página, de diseño a dos columnas etiqueta/valor, la extracción automática conservó los bloques de alrededor (dimensiones, tarjetas SD) pero perdió el bloque «Peso — Aprox. 420 g» y también «Tamaño de la pantalla — 5.5 pulgadas» (este segundo sí quedó registrado por duplicado en la pág. 6). Confirmado abriendo el PDF original con PyMuPDF y leyendo los bloques de texto de la página uno a uno — es un hueco real de la extracción, no del manual. 📌 Ficha propia con el detalle completo: dji-rc-2 (y del DJI RC: dji-rc).
Coordinación con accesorios-dji: esa ficha documenta cada mando/monitor DJI como accesorio (cifras técnicas + compatibilidad, con foto); esta tabla los compara desde el punto de vista de qué emisora elegir. Mismos manuales, ángulo distinto — no se duplica el contenido.
Relación
control-radio-elrs-crossfire · protocolos-comunicacion-dron · fpv-racing-diy · componentes-dron · betaflight · firmware-y-actualizaciones · accesorios-dji · dji-rc · dji-rc-2 · dji-mavic-4-pro · dji-matrice-4d · dji-fpv · dji-avata · dji-motion-controller · dji-fpv-remote-controller-2 · vlos-y-observador · categoria-abierta
Fuentes: EdgeTX — sitio y documentación oficial, radios soportadas y repositorio oficial (fork de OpenTX, Lua, Companion). OpenTX — firmware histórico de la serie FrSky Taranis. Radiomaster — sitio oficial, TX16S (compatibilidad Crossfire, colaboración con EdgeTX). TBS — team-blacksheep.com (Tango 2, módulo Crossfire integrado). FrSky — frsky-rc.com (serie Taranis, protocolos D8/D16/ACCST/ACCESS). Módulo multiprotocolo — DIY Multiprotocol TX Module / MULTI-Module (GitHub, pascallanger). Oscar Liang — cómo flashear EdgeTX, review Radiomaster TX16S. Verificado 2026-07-20.