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SMA-Stecker auf SMA-Buchse Blitzschutzgerät – Gleichstrom bis 6 GHz

Dieser SMA-Stecker-zu-SMA-Buchse-Blitzableiter ist ein auf GDT-Basis arbeitender HF-Überspannungsschutz für den Betrieb von Gleichstrom bis 6 GHz. Er wird in der Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät installiert und leitet blitzeinduzierte Überspannungen ab, bevor diese die empfindliche Eingangsstufe erreichen. Die 50-Ohm-Ausführung 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

Dieses inline angeordnete SMA-Stecker-männlich-zu-SMA-Buchse-Schutzgerät ist für 50-Ohm-Koaxialleitungen von Gleichstrom bis 6 GHz ausgelegt. Eine austauschbare Gasentladungsröhre mit einer Nennspannung von 90 V und einer Prüfstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Impulsform leitet transiente Energie über die Erdungsklemme ab. Im normalen HF-Betrieb verbleibt das Schutzelement in einem hochohmigen Zustand; die angegebene Einfügedämpfung beträgt 0,3 dB.

Kernkompromiss: Diese Gasentladungsanordnung bietet ein austauschbares Schutzgerät mit einer niederkapazitiven Übertragungsstrecke. Sein Auslöseverhalten unterscheidet sich von Diodenansätzen; die angegebene Bauform eignet sich für kompatible Antennenleitungsinstallationen.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Das zentrale Gehäuse enthält eine austauschbare Gasentladungsröhre mit einer Nennspannung von 90 V und einer Prüfstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Impulsform. Das Element ist ohne Kabeltrennung zugänglich.
  • Erdungsverbindung: Ein seitlicher Ringkabelschuh verbindet das Produkt mit der Erdungsleiste. Länge und Verlegung des Erdungsleiters beeinflussen die Energie, die zu nachgeschalteter Hardware weitergeleitet werden kann.
  • Gehäuseform: Der inline aus Messing gefertigte Körper weist korrosionsbeständige Beschichtung auf und kann in einem kompatiblen Kabelweg platziert werden.

Steckverbinderschnittstelle: SMA-Stecker- und -Buchsen-Schnittstellen verbinden sich mit kompatiblen Kabelbaugruppen; befolgen Sie die jeweilige Drehmomentvorgabe für die Steckverbinder.


Technische Referenzspezifikationen

Die folgenden Abbildungen dienen als Referenzinformation für diesen SMA-Stecker-zu-SMA-Buchse-Blitzableiter. Vergleichen Sie sie vor der Inbetriebnahme mit der gewählten Fertigungskonfiguration.

Attribut

Erklärter Wert

Hinweise zur Anwendung

Verbindungspaar

Sma männchen auf sma weibchen

Kompatibler Kabelende

Mechanische Form

Reihenmotor

Physisches Layout

Leitungs-Impedanz

50 Ohm

Nennsystemwert

Frequenzbereich

DC - 6 GHz

Anwendbarer Bereich

HF-Verlust

0,3 dB

Über den angegebenen Bereich

VSWR

1.35

Maximal

CW-Leistungsgrundlage

100 W

Angegebener CW-Betriebszustand

Schutzelement

90 V

Gasentladungstyp

Überschreitungsstrom-Grundlage

10 kA (8/20 µs)

8/20-µs-Referenz

Schutzleiterverbindung

Ringterminal

M4-Verbindungsbolzen

Körpermaterial

Fräsbare Messinglegierung

Oberflächenschutz

Ungefähre Masse

70 g

Aufgeführte Masse

Anwendungskontext

HF-Module und Messtechnik, Small Cell, CPE

Auswahlkontext

Diese Werte gelten für diese Schutzfamilie und müssen anhand der gewählten Fertigungskonfiguration bestätigt werden.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Ein Viertelwellen-Stumpf ist auf seine gewählte Frequenz und ein schmales, DC-geerdetes Frequenzband abgestimmt. Diese SMA-Konfiguration ist von Gleichstrom bis 6 GHz für geeignete multibandige Koaxialverbindungen spezifiziert.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Diodenbegrenzer können Kapazität hinzufügen, die Frequenz und Leistungsfähigkeit beeinflusst. Diese GDT-Einheit weist eine Einfügedämpfung von 0,3 dB und eine CW-Leistungsbelastbarkeit von 100 W für entsprechende HF-Leitungen auf.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein DC-Block erzeugt nicht denselben Hochenergie-Erdpfad. Dieses Produkt leitet einen Überspannungsstoß in geeigneten Außenantenneninstallationen zu seiner Erdungsverbindung.


Anwendungen

  • Modul- und Messgeräteanschlüsse: Für HF-Module, Messgeräte, Small-Cell- und CPE-Anschlüsse kann diese SMA-Einheit in den Antennenpfad eingebaut werden, um induzierte Überspannungsenergie vor Erreichen der nachgeschalteten Hardware zur Erde abzuleiten.
  • Turm- und Dachinstallationen: An einer Kabinett- oder Schutzgehäuse-Kabeleinführung kann die Einheit den geerdeten Schutzpunkt für die Übertragungsleitung bilden.
  • Multiband-Funkstandorte: Der angegebene Frequenzbereich von Gleichstrom bis 6 GHz unterstützt geeignete frühere und aktuelle HF-Bänder, ohne dass die Gerätekonfiguration geändert werden muss.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: In der Nähe eines kompatiblen Geräteeingangs hilft das Produkt dabei, kabelgekoppelte Überspannungsstöße von HF-Modulen oder Messgeräten fernzuhalten.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Bei der Installation von HF-Modulen und Messgeräten ist die Erdungsklemme mit einem kurzen, praktikablen Leiter an die Erdleiste anzuschließen. Lange oder dünne Verbindungen sind zu vermeiden, da die Führung des Erdpfads das eingebaute Ergebnis beeinflusst.
  • Anordnung: Die Inline-Körperbaugruppe ist am zugehörigen Kabeleinführungs-Schutzpunkt zu installieren; dabei muss der Erdanschluss innerhalb der örtlichen Schutzanordnung zugänglich bleiben.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Steckverbinder sind gemäß den Anweisungen des Herstellers festzuziehen. An Außenanschlüssen ist geeignetes wetterfestes Klebeband oder eine Wetterschutzhülle zu verwenden.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • Konfigurationsanfragen: Für Mengenbedarfe können Steckverbinderkombinationen, alternative Ableitoptionen sowie Sonderbeschichtungen berücksichtigt werden.
  • Montageverfügbarkeit: Fabrikseitig abgeschlossene Sprungleitungsbündel mit vormontierter Schutzeinheit können für kompatible Installationsanforderungen geliefert werden.
  • Verpackungsoptionen: Schutzverpackung, kundenspezifische Etiketten sowie Chargentestberichte können auf Anfrage bereitgestellt werden.


Häufig gestellte Fragen

F: Wie oft muss das Gasentladungsrohr ausgetauscht werden?

A: Das 90-V-Element weist eine 10-kA-Bewertung bei der 8/20-µs-Stoßspannungswelle auf. Nach einem größeren Ereignis das Element prüfen und bei Vorliegen von Leckstrom oder bei einem fehlgeschlagenen Haltespannungstest austauschen.


F: Beeinträchtigt dieser SMA-Male-zu-SMA-Female-Blitzschutz meine DC-bis-6-GHz-Signalübertragung?

A: Die angegebenen Werte betragen 0,3 dB Einfügedämpfung und VSWR bis zu 1,35 und unterstützen damit einen geringfügigen Einfluss auf den HF-Pfad für entsprechende Antennenleitungsanwendungen.


F: Kann ich diesen Ableiter im Innenbereich verwenden?

A: Ja. Die Installation ist an einer kabelseitigen Gerätestelle oder an einer Einstellstelle möglich, an der eine weitere geerdete Schutzebene erforderlich ist. Ein Blitzschutzgerät mit SMA-Stecker (männlich) auf SMA-Buchse (weiblich) muss mit den gewählten Kabelanschlüssen und dem Erdungsverlauf kompatibel sein. Dieser HF-Überspannungsschutz ist für die angegebene 50-Ohm-Koaxialanordnung vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass der Koaxial-Blitzschutzbereich von 6 GHz mit dem geplanten HF-System übereinstimmt. Für den Überspannungsschutz von HF-Modulen und Messgeräten platzieren Sie das Gerät an einer geeigneten geräteseitigen oder kabeleingangsseitigen Stelle. Ein zweiter Referenz-Blitzschutz mit SMA-Stecker (männlich) auf SMA-Buchse (weiblich) kann bei der Dokumentation der ausgewählten Montage verwendet werden. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Kabelbefestigung, den Zugang zu den Steckverbindern, die Wetterschutzabdichtung sowie die Verbindung zur Erdleiste. Bestätigen Sie die endgültige Konfiguration und die Standort-Erdung vor Inbetriebnahme. Während der Prüfung: Identifizieren Sie vor der Installation die Kabeleinstellstelle, den verfügbaren Geräteabstand, die Montageposition sowie den Weg zur Standort-Erdleiste. Stellen Sie sicher, dass die SMA-Anschlüsse für Inspektionen zugänglich bleiben und dass das Kabel beidseitig des Inline-Gehäuses gestützt wird. An exponierten Stellen prüfen Sie die Wetterschutzabdichtung, die Kabelbefestigung sowie den Zustand des Gehäuse-Einstiegs. Dokumentieren Sie den gewählten Installationsort und die Erdungsverbindung in der Systemdokumentation. Während der Wartung überprüfen Sie den Ringkabelschuh, den Steckverbinder-Sitz, die Kabelummantelung sowie den physischen Zugang rund um das Gerät. Falls sich die Schrankanordnung, die Position des HF-Moduls oder die Koaxialroute ändert, überprüfen Sie die Montageanordnung und die Erdungsverbindung erneut, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird. Diese Standortprüfungen unterstützen die angegebene Produktkonfiguration und ersetzen nicht die endgültigen Produktinformationen oder geltenden Installationsanleitungen.

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