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N-Stecker (männlich) auf SMA-Stecker (männlich), Überspannungsschutz für Blitzschlag – Gleichstrom – 3 GHz

Dieser N-Stecker-zu-SMA-Stecker-Blitzschutz ist ein auf GDT basierender HF-Überspannungsschutz für den Betrieb von Gleichstrom bis 3 GHz. Er wird in der Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät installiert und leitet blitzeinduzierte Überspannungen vor Erreichen des empfindlichen Eingangsabschnitts an die Erdung ab. Das 50-Ohm-Design weist eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und einen Stehwellenverhältniswert von 1,3 oder besser über den Durchlassbereich auf.

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Overview

PRODUKTOVERSICHT

Dieser N-männlich zu SMA-männlich Überspannungsableiter ist für 50-Ohm-HF-Installationen konzipiert und bietet einen geerdeten Überspannungsableitpunkt für Verbindungen im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Die austauschbare Gasentladungsröhre (GDT) mit einer Zündspannung von 90 V ist für eine Impulsstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Impulsform spezifiziert. Im Normalbetrieb ist das Gerät elektrisch inaktiv und ermöglicht so eine Referenz-Einfügedämpfung von 0,2 dB im Signalkanal. Bei einer Überspannung in der Koaxialleitung leitet die GDT den Überspannungsstoß ab und leitet ihn zum angeschlossenen Erdungssystem weiter, statt zuzulassen, dass er zu den Funkgeräten durchdringt.

Dieser GDT-Ansatz unterstützt Installationen, bei denen sowohl die Erhaltung des HF-Pfads als auch die Wartung der Schutzkomponente wichtig sind. Nach einem bedeutenden Ereignis kann die Röhre unabhängig bewertet und ausgetauscht werden, anstatt die gesamte Inline-Einheit zu ersetzen. Im Vergleich zu einigen Diodenlösungen kann ein GDT bei einer höheren Schwelle mit der Leitung beginnen; seine niederkapazitive Eigenschaft macht ihn jedoch für viele Antennen-Zuführungen, drahtlose Außenverbindungen und Geräteverbindungen geeignet.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Eine entnehmbare Gasentladungsröhre mit 90 V bildet das Überspannungssteuerelement und weist eine Referenz-Nennstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Stoßspannungswelle auf. Die Anordnung ermöglicht die Wartung des Elements, ohne die gesamte Koaxialverbindung ersetzen zu müssen.
  • Erdungspfad: Der seitliche Ringanschluss stellt die Erdverbindung her. Es ist wichtig, diesen Leiter kurz, gerade und mit geringer Induktivität zu halten, da der Erdpfad beeinflusst, wie viel transiente Spannung an der geschützten Schnittstelle verbleibt.
  • Körper: Ein verchromter, aus Messing gefertigter Körper beherbergt die Inline-Anordnung. Seine kompakte Bauform ermöglicht die Montage an einer Trennwand, einer Verkleidung, einer Kabeleinführung oder in der Nähe eines geschützten Geräts.
  • Stecker-Schnittstelle: Die Steckverbindung N-Stecker männlich zu SMA-Stecker männlich ist für kompatible Standard-RF-Anordnungen vorgesehen. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen Drehmomentvorgaben für die Steckverbinder.


Technische Referenzspezifikationen

Die Tabelle enthält Referenzmerkmale für diesen Blitzschutz N-Stecker männlich zu SMA-Stecker männlich. Bestätigen Sie die jeweils geltenden Werte mit der endgültigen, bestellten Produktkonfiguration.

Parameter

Spezifikation

Anmerkungen

Steckverbinderschnittstelle

N-Männchen auf SMA-Männchen

Standard-RF-Steckverbinder

Anbauart

Reihenmotor

Körperkonfiguration

Impedanz

50 Ohm

Systemimpedanz

Frequenzbereich

DC - 3 GHz

Durchlassbereich

Einfügedämpfung

0,2 dB

Über das Durchlassband

VSWR

1.3

Maximal

Leistungsmanagement

100 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

102,6 g

Ungefähr

Typische Anwendung

Verbindung zwischen Speise-Modul und Antenne zum LNA

Primärverwendungsfall

Verwenden Sie die aufgeführten Werte als Konfigurationsreferenzen und überprüfen Sie sie vor der Montage an der endgültigen Serienproduktversion.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Viertelwellengeräte sind frequenzabhängig und eignen sich im Allgemeinen für engere Frequenzbänder. Dieser Inline-Blitzschutz mit angegebenem Durchlassbereich von Gleichstrom bis 3 GHz ist besser geeignet für Installationen, die eine breitbandige HF-Abdeckung erfordern.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Die Diodenschutzschaltung kann eine schnelle Strombegrenzung bieten, während zusätzliche Kapazität das Hochfrequenzverhalten und die nutzbare Leistung beeinflussen kann. Der GDT-Pfad wird dort gewählt, wo geringe Referenzdämpfung und eine Referenzleistungsbelastbarkeit von 100 W entscheidende Kriterien sind.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein Gleichstromblock unterbricht den Gleichstromfluss, bietet jedoch keine gleiche Erdungsstrecke zum Ableiten eines hochenergetischen Überspannungsimpulses. Die Erdungsanschlussmöglichkeit dieses Überspannungsableiters dient der Ableitung von Überspannungen bei Antennenleitungsinstallationen.


Anwendungen

  • Verbindung zwischen Speiseleitung und Modul, Antenne zu LNA: Bei Anwendungen zum Überspannungsschutz für Verbindungen zwischen Speiseleitung und Modul (RF-Überspannungsschutz) ist das Gerät so im Antennenpfad zu positionieren, dass induzierte Transienten vor Erreichen des Empfängereingangs oder einer LNA zur Erde abgeleitet werden.
  • Turm- und Dachinstallationen: An Türmen, auf Dächern oder an Gebäudezugangspunkten kann der Inline-Körper nahe dem Kabelzugang zu einem Schutzgehäuse oder Schaltschrank angeschlossen werden, um einen definierten Erdbezugspunkt für die Koaxialleitung zu schaffen.
  • Multiband-Funkstandorte: Die angegebene Abdeckung von Gleichstrom bis 3 GHz unterstützt eine breite Palette von Funkbändern, ohne dass eine frequenzspezifische Abstimmung erforderlich ist.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: Als 3-GHz-Koaxial-Blitzschutzpunkt am Geräteeingang kann das Gerät dazu beitragen, kabelgekoppelte transiente Energie von angeschlossenen Modulen und Messgeräten abzuleiten.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Verbinden Sie die Erdungsklemme mit der örtlichen Erdungsleiste mittels des möglichst direkten, praktikablen Leiters. Lange, dünne oder geschlungene Leiter erhöhen die Pfadinduktivität und können die Wirksamkeit der Überspannungsableitung verringern.
  • Montage: Installieren Sie das Inline-Gerät stets nahe dem Kabeleinlass, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen; ordnen Sie die Klemme für eine direkte Erdverbindung an. Halten Sie die gesamte Einheit innerhalb des geschützten Bereichs der örtlichen Blitzschutzanlage.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Stellen Sie HF-Verbindungen mit dem vom Steckverbinderhersteller empfohlenen Drehmoment her. Im Außenbereich schützen Sie die miteinander verbundenen Schnittstellen durch eine geeignete Wetterschutzabdichtung, Klebeband oder einen Schutzschlauch.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • OEM-Anpassung: Für entsprechende Mengenbedarfe kann der Lieferant alternative Steckverbinderkombinationen sowie Entlademöglichkeiten mit 90 V oder 230 V und andere Beschichtungsvarianten besprechen.
  • Kabelbaugruppen-Optionen: Vorfertigte Sprungkabel mit integriertem Überspannungsableiter können angeboten werden, wenn eine Installation eine sofort einsatzbereite Kabelanordnung erfordert.
  • Verpackung und Kennzeichnung: Vom Auftrag abhängige Optionen können Schutzverpackung, Kennzeichnung oder Etikettierung sowie Chargentestdokumentation umfassen.


Häufig gestellte Fragen

F: Wie oft muss das Gasentladungsrohr ausgetauscht werden?

A: Das 90-V-Röhrchen weist eine Referenzbelastbarkeit von 10 kA bei der 8/20-µs-Stoßspannungswelle auf. Prüfen und testen Sie das GDT nach einem starken transienten Ereignis; ein Austausch ist angebracht, falls Leckstrom auftritt oder das Röhrchen die zugehörige Haltespannungsprüfung nicht besteht.


F: Beeinträchtigt dieser Blitzschutz mit N-Stecker (männlich) zu SMA-Stecker (männlich) mein DC-bis-3-GHz-Signal?

A: Die Referenzleistung beträgt 0,2 dB Einfügedämpfung mit einer VSWR von bis zu 1,3 innerhalb des angegebenen Durchlassbereichs. In kompatiblen Antennen-Leitungssystemen sollen diese Werte den Einfluss auf den Signalpfad begrenzen.


F: Kann ich diesen Ableiter im Innenbereich verwenden?

A: Ja. Der Überspannungsableiter kann an einer gerätseitigen Schnittstelle oder am Kabeleingang installiert werden, wo er als zusätzliche Überspannungsschutzstufe innerhalb der HF-Installation fungieren kann.

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