sma-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, sma-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
Anfrage
Anfrage

SMA-Stecker zu SMA-Stecker-Blitzschutzgerät – Gleichstrom bis 3 GHz

Dieser SMA-Stecker-zu-SMA-Stecker-Blitzableiter ist ein auf GDT-Basis arbeitender HF-Überspannungsschutz, der für den Betrieb von Gleichstrom bis 3 GHz ausgelegt ist. Er wird in die Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät eingebaut und leitet blitzeinduzierte Spannungsspitzen ab, bevor sie das empfindliche Eingangsstadium erreichen. Die 50-Ohm-Auslegung gewährleistet eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und einen Stehwellenverhältniswert (VSWR) von 1,25 oder besser über den gesamten Durchlassbereich.

Angebot anfordern | Datenblatt herunterladen | Ingenieur fragen

Angebot anfordern WhatsApp
  • Overview

Overview

PRODUKTOVERSICHT

Dieses SMA-Stecker-zu-SMA-Stecker-Gerät bietet eine inline-Überspannungsableitung auf 50-Ohm-Koaxialleitungen im angegebenen Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Sein austauschbarer Gasentladungsschalter mit 90 V Nennspannung ist für einen Referenzstrom von 10 kA bei der 8/20-µs-Impulswelle ausgelegt und leitet transiente Energie an die Erdungsklemme ab. Der übliche HF-Dämpfungswert im Normalbetrieb beträgt 0,2 dB.

Kernkompromiss: Ein austauschbares Gasentladungsformat gewährleistet einen niederkapazitiven HF-Pfad. Sein Auslöseverhalten unterscheidet sich von dem eines Diodenbegrenzers; daher sind Länge der Koaxialleitung, Schnittstelle zum Gerät und Erdungsverfahren vor der Auswahl zu bewerten.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Ein austauschbarer Gasentladungsschalter mit 90 V Nennspannung ist im Hauptgehäuse eingebaut und für 10 kA bei der 8/20-µs-Impulswelle spezifiziert. Die Inspektion oder Austausch kann erfolgen, während die Kabelanordnung noch angeschlossen bleibt.
  • Erdungspfad: Der seitliche Ringanschluss stellt die Verbindung zur örtlichen Erdleiste her. Verwenden Sie einen kurzen, praktischen Leiter, da dessen Verlauf die transiente Energie beeinflusst, die zu nachgeschalteten Geräten geleitet wird.
  • Körper: Der inline-förmige Körper besteht aus maschinell bearbeitetem Messing mit korrosionsbeständiger Beschichtung und passt in eine kompatible koaxiale Kabelroute.
  • Stecker-Schnittstelle: Die SMA-Stecker-Schnittstellen nehmen kompatible Kabelbaugruppen auf; befolgen Sie die jeweils geltende Anzugsdrehmoment-Anleitung für den Stecker.


Technische Referenzspezifikationen

Die folgenden Werte dienen als Referenzinformation für diesen SMA-Stecker-zu-SMA-Stecker-Blitzschutz. Überprüfen Sie sie vor der Installation anhand der gewählten Serienkonfiguration.

Technische Angabe

Aufgeführter Wert

Referenzhinweis

HF-Steckerverbindung

Sma männlich zu sma männlich

Kompatible HF-Abschlusslast

Anlageformular

Reihenmotor

Gehäuseanordnung

Nennwiderstand

50 Ohm

Leitungswiderstand

Betriebsband

DC - 3 GHz

Unterstütztes Frequenzspektrum

Signaldämpfung

0,2 dB

Innerhalb des angegebenen Frequenzbandes

VSWR

1.25

Maximal

Dauerleistungsbezug

100 W

Referenz-CW-Bedingung

Überspannungsableiterelement

90 V

GDT-Element

Transiente Stromstärke

10 kA (8/20 µs)

prüfstoßwelle 8/20 µs

Erdungsanschluss

Ringterminal

Erdleitung-Anschlussklemme M4

Körpermaterial

Fräsbare Messinglegierung

Schutzoberflächenbeschichtung

Ungefähre Masse

75,3 g

Referenzmasse

Typischer Gebrauch

HF-Prüfgeräte, Funkmodul, GPS-LNA

Beabsichtigter Anwendungsbereich

Verwenden Sie die aufgeführten Werte als Referenzinformation und bestätigen Sie die endgültige Konfiguration vor dem Einsatz.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Eine Viertelwellen-Option ist einer ausgewählten Entwurfsfrequenz und einem engen, DC-geerdeten Frequenzbereich zugeordnet. Diese Konfiguration ist für kompatible Multiband-Kabelwege von Gleichstrom bis 3 GHz spezifiziert.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Diodenbegrenzer können eine Kapazität einführen, die den nutzbaren Frequenz- oder Leistungsbereich beeinflusst. Dieses GDT-Gerät weist eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und eine CW-Leistungsbelastbarkeit von 100 W auf, geeignet für entsprechende HF-Leitungen.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein DC-Block bietet keine gleichwertige Hochenergie-Verbindung zur Erde. Dieses Gerät leitet einen Überspannungsstoß in geeigneten Antennenleitungsanlagen zu seinem Erdungsanschluss.


Anwendungen

  • HF-Prüfgeräte, Funkmodul, GPS-LNA: Zum Überspannungsschutz von HF-Prüfgeräten kann dieser SMA-Männlich-zu-SMA-Männlich-Blitzableiter an einer kompatiblen Kabelposition installiert werden, um induzierte Energie vor Erreichen der zugehörigen Geräte zur Erde abzuleiten.
  • Turm- und Dachinstallationen: An einer Kabeldurchführung in einem Schrank oder Gehäuse kann das Gerät den geerdeten Schutzpunkt in der gewählten Übertragungsleitungsroute bilden.
  • Multiband-Funkstandorte: Der angegebene Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz unterstützt kompatible ältere und aktuelle HF-Bänder, ohne dass die Produktkonfiguration geändert werden muss.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: In der Nähe eines kompatiblen Geräteeingangs hilft das Gerät dabei, kabelgekoppelte Überspannungsstöße von Prüfgeräten, Messinstrumenten oder Modulen fernzuhalten.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Bei der Installation von HF-Prüfgeräten ist die Erdungsklemme mit einer kurzen, praktikablen Leitung an die Erdungsleiste anzuschließen. Lange oder dünne Leiter sind zu vermeiden, da die Gestaltung des Erdpfads die installierte Schutzwirkung beeinflusst.
  • Montage: Installieren Sie das Inline-Gehäuse an der ausgewählten Kabeleinführungsstelle oder an der geräteseitigen Schutzposition und halten Sie den Erdanschluss zugänglich.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Ziehen Sie die Steckverbinder gemäß den Herstellerangaben fest. An exponierten Schnittstellen wenden Sie geeignetes wetterfestes Klebeband oder eine Wetterschutzhülle an.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • OEM-Anpassung: Für Mengenbedarfe können die Steckverbinderoptionen, Entlademöglichkeiten sowie Beschichtungspräferenzen im Hinblick auf die endgültige Anfrage überprüft werden.
  • Kabelbaugruppen-Optionen: Fabrikseitig abgeschlossene Sprungleitungsbündel mit vormontierter Schutzeinheit können für kompatible Anwendungen geliefert werden.
  • Verpackung und Kennzeichnung: Schutzverpackungen, kundenspezifische Etiketten sowie Chargendokumentation können auf Wunsch bereitgestellt werden.


Häufig gestellte Fragen

F: Wie oft muss das Gasentladungsrohr ausgetauscht werden?

A: Das 90-V-GDT weist bei der 8/20-µs-Stoßstromwelle eine Nennstromstärke von 10 kA auf. Prüfen Sie es nach einem größeren Ereignis und ersetzen Sie es, falls Leckstrom feststellbar ist oder der Haltestromtest nicht erfolgreich verläuft.


F: Beeinträchtigt dieser Überspannungsschutz mit SMA-Stecker (männlich) zu SMA-Stecker (männlich) mein Signal im Bereich von Gleichstrom bis 3 GHz?

A: Die angegebenen Werte betragen 0,2 dB Einfügedämpfung und VSWR bis zu 1,25 und gewährleisten damit einen geringfügigen Einfluss auf den HF-Pfad bei Verwendung mit kompatiblen Antennenleitungen.


F: Kann ich diesen Ableiter im Innenbereich verwenden?

A: Ja. Es kann an einer kabelseitigen Stelle der Ausrüstung oder an einem Eintrittspunkt installiert werden, wenn eine zusätzliche geerdete Stufe erforderlich ist. Ein Blitzschutzgerät mit SMA-Stecker (männlich) auf SMA-Stecker (männlich) muss mit den ausgewählten Kabelanschlüssen und der örtlichen Erdungsroute kompatibel sein. Dieser HF-Überspannungsschutz wird mit der angegebenen 50-Ohm-Konfiguration verwendet. Der koaxiale Blitzschutzbereich von 3 GHz ist mit der endgültigen HF-Baugruppe abzugleichen. Für den Überspannungsschutz von HF-Prüfgeräten ist das Gerät dort zu platzieren, wo der Kabeleintritt, der Zugang zu den Steckverbindern und die Verbindung zur Erdungsleiste inspiziert werden können. Ein zweiter Referenz-Blitzschutz mit SMA-Stecker (männlich) auf SMA-Stecker (männlich) kann in die Installationsunterlagen aufgenommen werden. Vor Inbetriebnahme sind Kabelhalterung, Freiraum im Schaltschrank, Steckerverbindung und Wetterschutz zu prüfen. Während der Wartung ist sicherzustellen, dass der Kabelverlauf weiterhin ordnungsgemäß gehalten wird und dass die SMA-Anschlüsse erreicht werden können, ohne nicht betroffene Geräte zu bewegen. Am Schaltschrankeintritt sowie am Kabelzugentlastungselement, am Erdungsleiter, am Zustand der Steckverbinder und an eventuellem Wetterschutz an exponierten Stellen ist eine Inspektion durchzuführen. Die gewählte Schutzposition ist in der Gerätedokumentation zu vermerken. Falls das Funkmodul, die Prüfvorrichtung, der Kabelverlauf oder die Verbindung zur Erdungsleiste geändert werden, ist die Installation vor Rücknahme der Anlage in den Betrieb erneut zu inspizieren. Diese Installationsprüfungen betreffen die physische Anordnung und den Wartungszugang; sie ändern weder die angegebenen elektrischen Referenzwerte noch ersetzen sie die endgültige Produktionsdokumentation. Die Installationsunterlagen müssen den Schutzpunkt und den Erdungsweg identifizieren. Während planmäßiger Wartungsarbeiten sind Kabelverlegung, Zugang zur Verkleidung, Zustand der Steckverbinder, Kontinuität der Erdung sowie Wetterschutz zu überprüfen. Vor Inbetriebnahme.

Vorgestellte Produkte