n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
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Dieser N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Blitzschutz ist ein auf Gasentladungsröhren (GDT) basierender HF-Überspannungsschutz, der für den Betrieb im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz ausgelegt ist. Er wird in die Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät eingebaut und leitet blitzeinduzierte Spannungsspitzen vor deren Erreichen des empfindlichen Eingangsabschnitts an die Erdung ab. Die 50-Ohm-Auslegung gewährleistet eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und einen Stehwellenverhältniswert (VSWR) von 1,25 oder besser über den gesamten Durchlassbereich.
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PRODUKTOVERSICHT
Das N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Blitzschutzgerät ist ein inline geschaltetes Blitzschutzgerät und HF-Überspannungsschutzgerät für 50-Ohm-Koaxialsysteme im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Als Schutzelement dient eine Gasentladungsröhre (GDT) mit einer Zündspannung von 90 V. Im Normalbetrieb stellt das Blitzschutzgerät einen hochohmigen Teil der Leitung dar, sodass der HF-Signalweg mit einer angegebenen Einfügedämpfung von 0,2 dB nahezu ungestört fortgesetzt wird. Bei einer Überspannung wechselt die GDT des Blitzschutzgeräts innerhalb kürzester Zeit in den Leitungs-Zustand und leitet die transiente Spannung über die Erdungsverbindung ab.
Dieser N-Stecker-Buchse-zu-N-Stecker-Buchse-Überspannungsschutz kombiniert ein niederkapazitives Überspannungsschutzverfahren mit einem austauschbaren Entladungselement. Dieser Ansatz ermöglicht den breitbandigen HF-Einsatz, ohne die Signallastung, die bei einigen Dioden-basierten Lösungen auftritt. Da ein GDT eine höhere Betriebsschwelle als ein Diodenbegrenzer aufweist, eignet sich das Gerät am besten dort, wo ein geeigneter externer Erdungspfad verfügbar ist und der Schutz der Antennenleitung im Vordergrund steht.
Schutzmechanismus und Aufbau
Technische Referenzspezifikationen
Die folgenden Werte kennzeichnen diese Konfiguration des Überspannungsschutzes mit N-Stecker Buchse zu N-Stecker Buchse.
Parameter |
Spezifikation |
Anmerkungen |
|---|---|---|
Steckverbinderschnittstelle |
N-Stecker-Buchse zu N-Stecker-Buchse |
Standard-RF-Steckverbinder |
Anbauart |
Durchgangskonstruktion von Wand zu Wand |
Körperkonfiguration |
Impedanz |
50 Ohm |
Systemimpedanz |
Frequenzbereich |
DC - 3 GHz |
Durchlassbereich |
Einfügedämpfung |
0,2 dB |
Über das Durchlassband |
VSWR |
1.25 |
Maximal |
Leistungsmanagement |
200 Watt |
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 |
128,6 g |
Ungefähr |
Typische Anwendung |
Durchführung durch Schalttafel, Eindringen durch Schutzhüttenwand, Patchfeld |
Primärverwendungsfall |
Diese Referenzwerte für den Überspannungsschutz gelten für diese Schutzfamilie und müssen für die gewählte endgültige Konfiguration überprüft werden.
Technischer Vergleich
Anwendungen
Installations- und Erdungs-Hinweise
OEM- und B2B-Unterstützung
Häufig gestellte Fragen
F: Wann sollte die Gasentladungsröhre ausgetauscht werden?
A: Das 90-V-GDT ist bei der 8/20-µs-Stoßstromwelle für 10 kA ausgelegt. Nach einem starken Überspannungsereignis ist die Röhre auf Leckstrom und Haltespannungsverhalten zu prüfen. Falls sie die Prüfung nicht besteht, ist die Röhre – nicht der gesamte Überspannungsableiter – auszutauschen.
F: Beeinträchtigt dieser HF-Überspannungsableiter ein DC-bis-3-GHz-Signal?
A: Die angegebene Einfügedämpfung beträgt 0,2 dB, und die maximale Stehwellenverhältnis (VSWR) liegt im Durchlassbereich bei 1,25. Diese Werte ermöglichen den Einsatz in Antennenleitungsanwendungen, bei denen die Integrität des HF-Signalpfads wichtig ist.
F: Kann dieser Überspannungsableiter im Innenbereich installiert werden?
A: Ja. Es kann am Kabel-Einlasspunkt oder am Geräteende einer Kabelstrecke eingesetzt werden. An beiden Stellen benötigt der Überspannungsschutz eine wirksame Erdverbindung, damit er seine vorgesehene Blitzschutzfunktion erfüllen kann.