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RP-TNC-Stecker zu RP-TNC-Buchse-Blitzschutzgerät – Gleichstrom bis 6 GHz

Dieser RP-TNC-Stecker-zu-RP-TNC-Buchse-Blitzschutz ist ein auf GDT basierender HF-Überspannungsschutz für den Betrieb von Gleichstrom bis 6 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 0,3 dB und einen Stehwellenverhältniswert von 1,35 oder besser über den Durchlassbereich auf.

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Overview

PRODUKTOVERSICHT

Das RP-TNC-Stecker-auf-RP-TNC-Buchse-Blitzschutzgerät ist ein inline-HF-Überspannungsschutzgerät für Antennensysteme mit Betrieb von Gleichstrom bis 6 GHz. Es verwendet eine austauschbare Gasentladungsröhre (GDT) mit einer Spannung von 90 V, die für 10 kA bei einer Überspannungswelle von 8/20 µs ausgelegt ist. Während des normalen HF-Betriebs bleibt die GDT hochohmig, sodass der Koaxialpfad das Signal mit einer Einfügedämpfung von 0,3 dB übertragen kann. Wenn eine blitzeinduzierte Transiente an der Leitung auftritt, schaltet die Röhre schnell um und leitet die Überspannung zur Erdungsverbindung statt zum angeschlossenen Funkgerät ab.

Diese Anordnung auf Basis einer GDT ist für Installationen vorgesehen, die eine geringe Kapazität und einen verlustarmen HF-Pfad benötigen. Das austauschbare Schutzelement kann nach einem starken Überspannungsereignis inspiziert oder ausgetauscht werden. Im Vergleich zu Dioden-basierten Lösungen ist die Auslöseschwelle höher, doch das Design eignet sich gut für zahlreiche Außenantennen-Anwendungen, bei denen die Aufrechterhaltung der HF-Leistung wichtig ist.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Die zentrale GDT ist für 90 V mit einer Überspannungsfestigkeit von 10 kA (8/20 µs) spezifiziert. Ihr wartungsfreundliches Design ermöglicht den Austausch ohne Demontage der gesamten Kabelanordnung.
  • Erdungspfad: Ein seitlich montierter Ringkabelschuh verbindet den Überspannungsableiter mit der Erdungsleiste der Anlage. Eine kurze, direkte Erdungsleitung hilft, die transiente Energie einzuschränken, die andernfalls zu den geschützten Geräten weiterlaufen könnte.
  • Körper: Der Durchsteckmontage-Körper ist aus Messing gefertigt und mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung versehen, sodass er direkt an einer Verkleidung oder einer Kabeleinführungsfläche befestigt werden kann.
  • Stecker-Schnittstelle: RP-TNC-Stecker- und RP-TNC-Buchsen-Schnittstellen verbinden sich mit kompatiblen Standard-Kabelbaugruppen, ohne dass ein Adapterwechsel erforderlich ist.


Technische Referenzspezifikationen

Die nachstehenden Werte beschreiben die referenzierte Konfiguration des Blitzschutzes mit RP-TNC-Stecker auf RP-TNC-Buchse. Bestätigen Sie die endgültigen Spezifikationen anhand der Produktionskonfiguration vor der Systembereitstellung.

Parameter

Spezifikation

Anmerkungen

Steckverbinderschnittstelle

RP-TNC-Stecker auf RP-TNC-Buchse

Standard-RF-Steckverbinder

Anbauart

Durchführungsplatte

Körperkonfiguration

Impedanz

50 Ohm

Systemimpedanz

Frequenzbereich

DC - 6 GHz

Durchlassbereich

Einfügedämpfung

0,3 dB

Über das Durchlassband

VSWR

1.35

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

91,3 g

Ungefähr

Typische Anwendung

WiFi-6-Zugangspunkt, Außen-Zugangspunkt, MIMO-Antenne

Primärverwendungsfall

Diese Referenzwerte gelten für diese Schutzfamilie und müssen für die endgültig gelieferte Konfiguration verifiziert werden.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Viertelwellengeräte arbeiten um eine ausgewählte Entwurfsfrequenz herum und leiten Gleichstrom ab, weshalb ihr nutzbarer Frequenzbereich vergleichsweise schmal ist. Der Blitzschutz mit RP-TNC-Stecker auf RP-TNC-Buchse unterstützt einen Durchlassbereich von Gleichstrom bis 6 GHz und ist daher praktikabel, wo eine Multiband-Antennenleitung eingesetzt wird.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Diodenbegrenzer können schnell reagieren, verursachen jedoch möglicherweise eine Kapazitätserhöhung, die die Hochfrequenzanwendung und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Dieser Überspannungsableiter ist mit einer Einfügedämpfung von 0,3 dB und einer Referenzleistungsbelastbarkeit von 100 W für den Einsatz in HF-Übertragungsleitungen spezifiziert.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein Gleichstromblock verhindert das Durchlaufen von Gleichstrom und niederfrequenten Signalen, schafft jedoch keinen direkten Erdpfad zur Ableitung hochenergetischer Überspannungen. Bei diesem Design dient die Erdungsverbindung als solcher Pfad für Außenantenneninstallationen.


Anwendungen

  • WiFi-6-Zugangspunkt, Außen-Zugangspunkt, MIMO-Antenne: Der RP-TNC-Stecker-auf-RP-TNC-Buchse-Überspannungsableiter kann an Antennenleitungen für WiFi-6-Zugangspunkte, Außen-Zugangspunkte und MIMO-Antennen installiert werden, um induzierte Transienten bereits vor deren Erreichen des Funkgeräts zu begrenzen.
  • Turm- und Dachinstallationen: Installieren Sie den Ableiter nahe dem Kabeleinlass in einen Schutzraum, ein Gehäuse oder ein Schaltschrank, sodass die Übertragungsleitung am Systemrand über einen Erdungspunkt verfügt.
  • Multiband-Funkstandorte: Der Frequenzbereich von Gleichstrom bis 6 GHz ermöglicht den Einsatz an Antennenleitungen über mehrere Funkbänder hinweg, ohne dass eine separate Neuanpassung erforderlich ist.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: Der Blitzschutz mit RP-TNC-Stecker (männlich) auf RP-TNC-Buchse (weiblich) kann am Geräteeingang eingesetzt werden, um Überspannungsenergie von Modulen oder Instrumenten abzuleiten, die über längere Koaxialkabelverbindungen angeschlossen sind.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Verbinden Sie die Erdungsklemme mit der Erdungsleiste unter Verwendung des kürzest möglichen Leiters. Die Wirksamkeit des HF-Überspannungsschutzes hängt wesentlich von dieser niederinduktiven Erdungsverbindung ab.
  • Montage: Befestigen Sie den Durchführungsgehäusekörper am Kabeleintrittspunkt so, dass die Erdungsklemme für eine direkte Verbindung zur Erdung ausgerichtet ist – innerhalb der Blitzschutzzone der Anlage.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Verwenden Sie das vom Steckerversteller angegebene Drehmoment. An Außenstandorten schützen Sie die Steckerstelle mit geeignetem wetterfestem Klebeband oder einer Wetterschutzhülle.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • OEM-Anpassung: Für Großbestellungen stehen möglicherweise kundenspezifische Steckerkombinationen sowie alternative Entladungsoptionen mit 90 V oder 230 V sowie Sonderbeschichtungen zur Verfügung.
  • Kabelbaugruppen-Optionen: Fabrikseitig vorkonfektionierte Sprungleitungsbündel mit vorinstalliertem Blitzschutz RP-TNC-Stecker (männlich) auf RP-TNC-Buchse (weiblich) können zur Vereinfachung der Systemintegration geliefert werden.
  • Verpackung und Kennzeichnung: Schutzverpackung, kundenspezifische Etiketten und Chargen-Testberichte sind auf Anfrage erhältlich.


Häufig gestellte Fragen

F: Wann sollte die Gasentladungsröhre ausgetauscht werden?

A: Die 90-V-Röhre ist für 10 kA (8/20 µs) spezifiziert. Nach einem starken Überspannungsereignis die Röhre prüfen; bei Vorliegen von Leckstrom oder Nichtbestehen der Haltespannungsprüfung ersetzen.


F: Beeinflusst der Blitzableiter RP-TNC-Stecker auf RP-TNC-Buchse ein Signal im Frequenzbereich von Gleichstrom bis 6 GHz?

A: Der angegebene Einfügedämpfungswert beträgt 0,3 dB, der maximale Stehwellenquotient (VSWR) liegt bei 1,35 über den angegebenen Durchlassbereich, was den Einsatz in Antennenleitungen mit geringer HF-Auswirkung unterstützt.


F: Kann dieser Blitzableiter im Innenbereich eingesetzt werden?

A: Ja. Er kann am Geräteende einer Koaxialleitung oder am Kabeleintrittspunkt als Teil der Standort-Erdungsanordnung installiert werden.

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