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Anfrage
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TNC-Stecker auf TNC-Stecker Blitzschutzgerät – Gleichstrom bis 3 GHz

Dieser TNC-Male-zu-TNC-Male-Blitzableiter ist ein auf GDT-Basis arbeitender RF-Überspannungsschutz für den Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz. Er wird in die Übertragungsleitung zwischen Antenne und Funkgerät eingebaut und leitet blitzeinduzierte Überspannungen vor Erreichen des empfindlichen Eingangs an Masse 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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  • Overview

Overview

PRODUKTOVERSICHT

Dieser inline TNC-Stecker-zu-TNC-Stecker-Blitzableiter ist für 50-Ohm-Koaxialverbindungen von DC bis 3 GHz konzipiert. Eine austauschbare Gasentladungsröhre mit 90 V, bewertet mit 10 kA bei der 8/20-µs-Stoßspannungswelle, leitet transiente Energie zur Erdungsklemme ab. Im Normalbetrieb bleibt der HF-Pfad am Element hochohmig und weist eine Einfügedämpfung von 0,2 dB auf.

Kern-Kompromiss: Das austauschbare GDT-Element bietet einen niederkapazitiven Signalpfad für die genannte Anwendung. Im Vergleich zu Diodenbauelementen ist seine Auslöseschwelle höher, während die Konfiguration für kompatible Antennenleitungsinstallationen geeignet ist.


Schutzmechanismus und Aufbau

  • Schutzelement: Das zentrale Gehäuse enthält eine austauschbare Gasentladungsröhre mit 90 V und einer Nennstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Stoßstromwelle. Das Element ist ohne Trennen der Kabelverbindung zugänglich.
  • Erdungspfad: Ein seitlicher Ringklemmenanschluss verbindet das Gerät mit der Erdungsleiste. Die Führung und Länge des Erdungsleiters beeinflussen die transiente Energie, die zu angeschlossenen Geräten weitergeleitet werden kann.
  • Körper: Das inline-BMessinggehäuse weist eine korrosionsbeständige Beschichtung auf und ist für die Installation in einem kompatiblen Kabelweg vorgesehen.
  • Stecker-Schnittstelle: TNC-Stecker (männlich) zu TNC-Stecker (männlich) verbinden sich mit kompatiblen Kabelbaugruppen. Befolgen Sie die Anziehanleitung des Steckerherstellers.


Technische Referenzspezifikationen

Die folgenden Werte sind Referenzinformationen für diesen TNC-Stecker-zu-TNC-Stecker-Überspannungsschutz und müssen mit der endgültigen Produktionskonfiguration abgeglichen werden.

Technische Angabe

Aufgeführter Wert

Referenzhinweis

HF-Steckerverbindung

TNC-Stecker-zu-TNC-Stecker

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

150 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

Gehäusezusammensetzung

Fräsbare Messinglegierung

Schutzoberflächenbeschichtung

Einheitsmasse

121 g

Referenzmasse

Typischer Gebrauch

Luftfahrtfunk und Outdoor-Kommunikation, Marinefunk

Beabsichtigter Anwendungsbereich

Diese Werte sind Referenzwerte für diese Schutzfamilie und müssen an der endgültigen Serienkonfiguration bestätigt werden.


Technischer Vergleich

  • vergleich mit Viertelwellen-Stub: Ein Viertelwellen-Stub arbeitet in der Nähe seiner Entwurfsfrequenz und leitet Gleichstrom über ein schmales Frequenzband ab. Der angegebene Bereich von Gleichstrom bis 3 GHz dieser Inline-Konfiguration unterstützt kompatible Multiband-HF-Pfade.
  • vergleich mit Dioden-basiertem Schutzgerät: Diodenbegrenzer können schneller reagieren, fügen jedoch Kapazität hinzu, die Frequenzverhalten und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Diese GDT-Konfiguration weist eine Einfügedämpfung von 0,2 dB und eine CW-Leistungsbelastbarkeit von 150 W für entsprechende Leitungen aus.
  • vs. Gleichstrom-Block-Schutzgerät: Ein Gleichstrom-Block verhindert das Fortleiten von Gleichstrom und niederfrequentener Energie entlang einer Leitung, bietet jedoch keine Hochenergie-Erdungsverbindung. Dieses Gerät leitet Überspannungen über seine Erdungsverbindung ab und eignet sich für geeignete Außenantenneninstallationen.


Anwendungen

  • Luftfahrtfunk und Außenkommunikation, Marinefunk: Für Überspannungsschutz bei Luftfahrtfunk und Außenkommunikation kann dieser TNC-Männlich-zu-TNC-Männlich-Blitzableiter in den Antennenpfad eingebaut werden, um induzierte Überspannungen vor Erreichen der Funkgeräte zur Erde abzuleiten.
  • Turm- und Dachinstallationen: An der Kabeleinführung eines Schutzgehäuses oder Schaltschranks kann das Gerät den geerdeten Schutzpunkt für die zugehörige Übertragungsleitung bereitstellen.
  • Multiband-Funkstandorte: Der Betriebsfrequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz unterstützt kompatible ältere und aktuelle HF-Bänder ohne Anpassung des Geräts.
  • Geräteracks und Prüfsysteme: In unmittelbarer Nähe eines Geräteeingangs platziert, hilft das Gerät dabei, transiente Störgrößen, die über lange Kabelstrecken eingekoppelt werden, von kompatiblen Modulen oder Messgeräten abzuleiten.


Installations- und Erdungs-Hinweise

  • Zuerst erden: Für Überspannungsschutz von Funkgeräten für die Luftfahrt und Außen-Kommunikationssystemen den Erdungsbolzen mit einer kurzen, praktikablen Leitung an die Erdungsleiste anschließen. Die Induktivität des Erdpfads beeinflusst das eingebaute Ergebnis; daher unnötig lange oder dünne Verbindungen vermeiden.
  • Montage: Den Inline-Körper am entsprechenden Kabeleinführungs-Schutzpunkt installieren, wobei der Erdungsbolzen zugänglich bleibt und das Gerät innerhalb der zutreffenden Standortschutzzone positioniert ist.
  • Anzugsmoment und Dichtung: Steckverbinder gemäß den jeweiligen Herstellervorgaben festziehen. Für Außensteckverbinder geeignetes wetterfestes Klebeband oder eine Wetterschutzhülle verwenden.


OEM- und B2B-Unterstützung

  • OEM-Anpassung: Für Mengenbestellungen, spezielle Steckerverbindungen, Entladungsoptionen mit 90 V oder 230 V sowie Sonderbeschichtungen kann eine individuelle Abstimmung erfolgen.
  • Kabelbaugruppen-Optionen: Fabrikseitig abgeschlossene Sprungkabel-Baugruppen mit vormontiertem Überspannungsableiter können für kompatible Installationsanforderungen geliefert werden.
  • Verpackung und Kennzeichnung: Einzelne Schutzverpackung, kundenspezifische Etiketten und Chargen-Prüfberichte können auf Anfrage bereitgestellt werden.


Häufig gestellte Fragen

F: Wie oft muss das Gasentladungsrohr ausgetauscht werden?

A: Das 90-V-Rohr hat eine Nennstromstärke von 10 kA bei der 8/20-µs-Stoßspannungswelle. Nach einem starken Überspannungsereignis ist das Bauteil zu prüfen; es ist auszutauschen, falls Leckstrom festgestellt wird oder es den Haltespannungstest nicht besteht – ohne Austausch der gesamten Einheit.


F: Beeinträchtigt dieser TNC-Male-zu-TNC-Male-Blitzableiter mein DC-bis-3-GHz-Signal?

A: Die angegebenen Durchlassbandwerte betragen 0,2 dB Einfügedämpfung und VSWR bis zu 1,25 und gewährleisten damit einen geringfügig wirkenden Pfad für entsprechende Antennenleitungsinstallationen.


F: Kann ich diesen Ableiter im Innenbereich verwenden?

A: Ja. Es kann sowohl am Geräteende einer Kabelstrecke als auch an einer Eintrittsstelle installiert werden, an der eine zusätzliche Schutzstufe erforderlich ist. Für kompatible TNC-Kabelbaugruppen und zur Erdungsanbindung sollte ein Blitzschutzgerät mit TNC-Stecker auf TNC-Stecker gewählt werden. Dieser HF-Überspannungsschutz unterstützt die angegebene 50-Ohm-Leitungsanordnung. Der angegebene Koaxial-Blitzschutzbereich von 3 GHz gilt für kompatible HF-Pfade. Für Überspannungsschutz bei Luftfunkgeräten und Außenkommunikationseinrichtungen ist das Gerät an der entsprechenden Kabeleintrittsstelle zu positionieren. Ein Blitzschutzgerät mit TNC-Stecker auf TNC-Stecker ist mit der endgültigen Serienkonfiguration abzugleichen. Dieser HF-Überspannungsschutz erfordert eine geeignete Erdungsverbindung. Vor der Installation sind die Kabelroute, die gewählten Steckerverbindungen, der verfügbare Anschlusspunkt für Potentialausgleich sowie die Umgebung des Geräts zu prüfen. Die Schutzeinrichtung muss für Inspektionen zugänglich bleiben; zudem ist sicherzustellen, dass Gehäuse, Ausschnitt in einer Verkleidung oder Kabeleintrittsstelle die gewählte Inline-Anordnung unterstützen. Zu überprüfen ist, ob der Erdleiter den ortsspezifischen Erdungspraktiken entspricht und ob die Verbindung nach routinemäßiger Wartung weiterhin fest bleibt. An exponierten Standorten sind Zustand der Wetterschutzmaßnahmen, Kabelführung, Zugentlastung sowie eventuelle Dichtungen rund um den HF-Pfad zu berücksichtigen. Während der Inbetriebnahme ist die korrekte Steckerverbindung zu inspizieren, die Durchgängigkeit des Erdpfads zu verifizieren und der Installationsort für Servicezwecke zu dokumentieren. Nach einem bedeutenden elektrischen Ereignis sind das Schutzelement sowie die zugehörigen Kabelanschlüsse vor Wiederaufnahme des Normalbetriebs zu untersuchen. Diese Schritte tragen dazu bei, die installierte Anordnung mit der vorgesehenen Geräteanordnung abzustimmen, ohne die angegebenen elektrischen Referenzwerte zu verändern. Die Installationsprüfung kann zudem die Kabeleintrittsroute, den verfügbaren Serviceabstand, die mechanische Kabelführung sowie den Standort der zugehörigen Funkgeräte umfassen. Es sind alle Stellen zu identifizieren, an denen die Koaxialleitung ihre Richtung ändert, in ein Gehäuse eindringt, durch eine Verkleidung hindurchführt oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Zu prüfen ist, ob der gewählte Montageort es ermöglicht, den Erdleiter direkt und praktikabel zu führen, wobei unnötige Biegungen oder nicht abgestützte Abschnitte vermieden werden. Zu bestätigen ist, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die TNC-Anschlüsse herzustellen, zu inspizieren und zu warten, ohne die Kabelbaugruppe zu belasten. Befindet sich das Gerät in der Nähe anderer Ausrüstung, ist die Installationsanordnung an den Betriebs- und Wartungsanforderungen des Standorts auszurichten. Der gewählte Montagepunkt, die Kabelausrichtung sowie die Erdverbindung sind zu dokumentieren, damit künftige Inspektionen denselben Bezugspunkt nutzen können. Vor der Systemübergabe ist zu verifizieren, dass alle mechanischen Verbindungen fest sitzen, das Schutzgehäuse zugänglich ist und sämtliche Außendichtungen vollständig ausgeführt sind. Falls sich die Funkinstallation ändert, ist vor dem Versetzen oder Ersetzen des Geräts die Kabelroute sowie die Erdungsanordnung erneut zu bewerten. Diese Planungsinformationen dienen der Unterstützung einer sorgfältigen Installationsprüfung und ersetzen nicht die endgültige Produkt-Dokumentation oder standortspezifischen elektrischen Anforderungen.

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