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4,3-10 Stecker zu 4,3-10 Stecker Überspannungsschutzgerät – Gleichstrom – 3 GHz

Dieser 4,3-10-Männlich-zu-4,3-10-Männlich-Blitzableiter ist ein auf GDT-Basis beruhender HF-Überspannungsschutz für den Betrieb von Gleichstrom bis 3 GHz. Er wird in der Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät installiert und leitet blitzeinduzierte Spannungsspitzen ab, bevor sie das empfindliche Frontend erreichen. Das 50-Ohm-Design gewährleistet eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und einen Stehwellenverhältniswert (VSWR) von 1,25 oder besser über den gesamten Durchlassbereich.

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Overview

PRODUKTOVERSICHT

Dieser 4,3-10-Stecker-zu-4,3-10-Stecker-Blitzableiter ist ein inline-HF-Überspannungsschutzgerät für koaxiale Übertragungsleitungen im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Er wird zwischen Antennenpfad und angeschlossener Funkausrüstung eingesetzt und bietet einen gesteuerten Weg für blitzeinduzierte Überspannungen. Das Gerät verwendet eine austauschbare Gasentladungsröhre (GDT) mit einer Nennspannung von 90 V und einer Impulsstromfestigkeit von 10 kA bei einer 8/20-µs-Impulsform. Während des normalen HF-Betriebs bleibt die GDT in einem Zustand hoher Impedanz, sodass der Signalweg uneingeschränkt verfügbar bleibt; bei Auftreten einer Überspannung erzeugt die Entladungsröhre einen Pfad, der die Überspannungsenergie zur Erdungsverbindung ableitet.


Das GDT-Design bietet einen niederkapazitiven Signalkanal, und die angegebene Einfügedämpfung von 0,2 dB hilft, die HF-Auswirkung über den spezifizierten Frequenzbereich zu begrenzen. Die Röhre kann nach einem signifikanten Ereignis getestet und ausgetauscht werden. Dieser Überspannungsableiter eignet sich für HF-Pfade, bei denen geringe Dämpfung und breitbandige Funktionalität erforderlich sind.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Der HF-Überspannungsschutz verwendet eine Gasentladungsröhre mit 90 V und einer angegebenen Entladungsfähigkeit von 10 kA (8/20 µs). Das austauschbare Element befindet sich im zentralen Gehäuse und ist für Wartungsarbeiten zugänglich, ohne dass die angeschlossene Kabelbaugruppe entfernt werden muss.
  • Erdungspfad: Ein seitlich montierter Ringkabelschuh verbindet den 4,3-10-Überspannungsschutz mit einer Erdleiste. Ein kurzes, direktes Erdungskabel ist wichtig, da der Erdungsweg beeinflusst, wie transiente Energie an der Geräteschnittstelle gehandhabt wird.
  • Körper: Der Inline-Körper besteht aus bearbeitetem Messing mit korrosionsbeständiger Beschichtung. Diese Konfiguration ermöglicht die direkte Integration an einer Verkleidung, Durchführung, Kabeleinführung oder einer anderen geeigneten Stelle in der HF-Leitung.
  • Stecker-Schnittstelle: Die 4.3-10-Stecker-zu-4.3-10-Stecker-Schnittstelle ist für Standard-Kabelbaugruppen und die übliche Anzugsmomentpraxis bei Steckverbindern vorgesehen, sodass der Überspannungsschutz ohne Änderung des grundlegenden Kabelformats integriert werden kann.

Die kompakte 4.3-10-Schnittstelle unterstützt hochdichte HF-Installationen in Basisstationen, bei denen am Leitungsschnittstellen ein Überspannungsschutz erforderlich ist.


Technische Referenzspezifikationen

Die folgenden Werte beschreiben die Referenzkonfiguration dieses 4.3-10-Stecker-zu-4.3-10-Stecker-Überspannungsschutzes. Prüfen Sie alle Anforderungen vor der Installation oder Beschaffung anhand der endgültigen Produktionskonfiguration.

Parameter

Spezifikation

Anmerkungen

Steckverbinderschnittstelle

4.3-10 männlich zu 4.3-10 männlich

Standard-RF-Steckverbinder

Anbauart

Reihenmotor

Körperkonfiguration

Impedanz

50 Ohm

Systemimpedanz

Frequenzbereich

DC - 3 GHz

Durchlassbereich

Einfügedämpfung

0,2 dB

Über das Durchlassband

VSWR

1.25

Maximal

Leistungsmanagement

250 W

Dauerstrich, Referenz

Entladungselement

90 V

Gasentladungsröhre

Stromstoß

10 kA (8/20 µs)

8/20-us-Wellenform

Bodenverlegung

Ringterminal

M4-Klemme, Erdungsdraht

Körpermaterial

Fräsbare Messinglegierung

Korrosionsbeständige Beschichtung

Gewicht

150 g

Ungefähr

Typische Anwendung

4G/5G-Basisstation, Antennensystem, RRU-Zuleitung

Primärverwendungsfall

Überprüfen Sie diese Referenzwerte anhand der ausgewählten Endkonfiguration.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Ein Viertelwellen-Stumpf ist auf eine Entwurfsfrequenz abgestimmt und leitet Gleichstrom ab, weshalb sein nutzbarer Frequenzbereich vergleichsweise eng ist. Der 4,3-10-Stecker-männlich-zu-4,3-10-Stecker-männlich-Blitzableiter ist für den Bereich von Gleichstrom bis 3 GHz spezifiziert, wodurch dieser HF-Überspannungsschutz für Multiband-Leitungen geeignet ist, bei denen keine Nachabstimmung erforderlich ist.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Diodenbegrenzer können bereits bei einer niedrigeren Schwelle begrenzen, doch ihre zusätzliche Kapazität kann den Frequenzbereich und die Leistungsbelastbarkeit beeinträchtigen. Der GDT-basierte 4,3-10-Überspannungsschutz weist eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und eine Dauerleistungsbelastbarkeit von 250 W auf und eignet sich daher für entsprechende Sende- und Antennenleitungen.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein Gleichstromsperrglied verhindert das Durchgehen von Gleichstrom und niederfrequentener Energie durch die Leitung, erzeugt jedoch keinen Erdpfad für eine hochenergetische Überspannung. Der Blitzableiter ist speziell dafür ausgelegt, diesen Erdpfad über seine Gasentladungsröhre (GDT) und die Ringkabelschuh-Verbindung bereitzustellen.


Anwendungen

  • 4G/5G-Basisstationen, Antennensysteme und RRU-Zuleitungen: Der 4,3-10-Stecker-zu-4,3-10-Stecker-Blitzableiter kann in Antennenleitungen eingebaut werden, um Funkgeräte vor induzierter transientscher Energie zu schützen.
  • Turm- und Dachinstallationen: Der HF-Überspannungsschutz kann an einer Kabeleinführungsstelle angebracht werden, um eine definierte Verbindung zur Erdungsleiste der Anlage herzustellen.
  • Multiband-Funkstandorte: Sein Referenzdurchlassband von Gleichstrom bis 3 GHz unterstützt veraltete und aktuelle HF-Pfade ohne frequenzspezifische Abstimmung.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: Dieser Blitzableiter kann auch am Eingang eines Geräts für längere Koaxialkabelstrecken positioniert werden.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Verbinden Sie die Erdungsklemme mit der Erdungsleiste unter Verwendung der kürzestmöglichen Leitung. Eine lange oder dünne Leitung erhöht die Induktivität und kann die Wirksamkeit des vom Blitzableiter genutzten Erdungspfads verringern.
  • Montage: Installieren Sie den Inline-Körper so, dass die Erdungsverbindung zur Kabeleinführung oder zur am Standort verwendeten geschützten Zone ausgerichtet ist.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Die 4,3-10-Steckverbinder müssen mit dem vom Hersteller des Steckverbinders angegebenen Drehmoment festgezogen werden. Für eine Außenverbindung ist geeignetes wetterfestes Klebeband oder eine Wetterschutzhülle um die Schnittstelle zu verwenden.


OEM- und B2B-Unterstützung

OEM-Anpassung: Bei Großbestellungen sind möglicherweise kundenspezifische Steckverbinder-Kombinationen, Entladeoptionen mit 90 V oder 230 V sowie Sonderbeschichtungen erhältlich.

Kabelbaugruppen-Optionen: Fabrikseitig abgeschlossene Sprungleitungssätze mit vormontiertem HF-Überspannungsschutz können geliefert werden.

Verpackung und Kennzeichnung: Schutzverpackung, kundenspezifische Etikettierung und Chargenprüfberichte sind auf Anfrage verfügbar.


Häufig gestellte Fragen

F: Wie oft muss das Gasentladungsrohr ausgetauscht werden?

A: Das eingebaute 90-V-Rohr ist für 10 kA (8/20 µs) ausgelegt. Nach einem starken Überspannungsereignis ist das Bauelement zu prüfen; das Rohr ist auszutauschen, falls es leckt oder den Haltespannungs-Test nicht besteht.


F: Beeinträchtigt dieser 4,3-10-Stecker-männlich-zu-4,3-10-Stecker-männlich-Blitzableiter mein DC-bis-3-GHz-Signal?

A: Der Referenz-Einfügedämpfungswert beträgt 0,2 dB, und die maximale Stehwellenverhältnis (VSWR)-Kennzahl liegt bei 1,25 innerhalb des angegebenen Durchlassbereichs. Diese Werte deuten auf eine geringfügige HF-Beeinflussung bei entsprechender Antennenleitungsnutzung hin, vorbehaltlich der endgültigen Konfiguration.


F: Kann ich diesen Ableiter im Innenbereich verwenden?

A: Ja. Dieser Überspannungsschutz kann am Geräteende oder am Eingangspunkt als zusätzliche Schutzebene für HF-Leitungen installiert werden.

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