n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz216, n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz216, /rf-lightning-arrester
Päring
Päring

N-naissugavikuga N-naissugavikuga voolukaitseklapp – alalisvoolu kuni 3 GHz

See N nais-tüüpi ja N nais-tüüpi voolukaitse seade on GDT-põhine RF-ülekoormuskaitse, mis on mõeldud kasutamiseks alates alalisvoolust kuni 3 GHz-ni. See asub edastusliinil antenni ja raadioseadme vahel ning suunab äärmusliku ilmastiku tingitud ülepingete impulssid maandusse enne kui need jõuavad tundlikule esimesele etapile. 50 oomi disain tagab sisendkaotuse 0,2 dB tasemel ja VSWR-i 1,25 või parem kogu läbipassvahemikus.

Taotle pakkumist | Lae alla andmeteleht | Küsi insenerilt

Esitage pakkumuse taotlus WhatsApp
  • Overview

Overview

Toote ülevaade

See N-naissugu–N-naissugu voolukaitse on mõeldud koaksiaalsetele edastusliinidele alates alalisvoolust kuni 3 GHz-ni ja pakub maandatud kaitsepunkti antennisüsteemi ja sellele ühendatud raadioseadmete vahel. RF-ülekoormuskaitse kasutab asendatavat 90 V gaaslahendustoru (GDT), mille nimivoolutugevus on 10 kA 8/20 µs lainekujul. Tavalisel töörežiimil säilitab GDT kõrge takistuse, et RF-energia saaks jätkata läbimist 50 oomi liini kaudu. Kui ilmneb äikese põhjustatud ülepinge, läheb toru juhtivasse olekusse ja suunab ülekoormusenergia maanduslattu, mitte edasi kaabli teed mööda.

See 3 GHz koaksiaalne äikesekaitse lahendus on mõeldud paigaldusteks, kus tuleb samaaegselt arvesse võtta nii signaali pidevust kui ka praktilist maandusteid. GDT-konstruktsioon hoiab mahtuvuse madalal ja toetab deklareeritud sisendkaotust 0,2 dB läbilasvahel. See võimaldab ka laadimiselemendi asendamise olulise sündmuse järel. Võrreldes mõnede dioodilahendustega on töötamislahendus kõrgem; paljude antenniliini rakenduste puhul tagab see tasakaalustatud lahendus RF- edastuse, samas kui pakub ka teed kõrgenergiaga transientidele.


Kaitsemeetod ja ehitus

  • Kaitseelement: N naeline – N naeline äikesevoolukaitse seade sisaldab 90 V gaaslahendustoru, mille deklareeritud väljaviskevõime on 10 kA (8/20 µs). Toru asub kesksest korpusse ja seda saab asendada ilma kaabliühenduse realt eemaldamata.
  • Maandusteekond: Külgmises asendis paiknev rõngasühendus ühendab seadme maandusribaga maandusjuhtme kaudu. Välise varustuse ülepingekaitse puhul on GDT-st maani viiva teepikkuse valik oluline paigaldusnõue, sest juhtme pikkus ja induktiivsus mõjutavad ülepingeenergiat, mis võib jääda varustuse poolel.
  • Keha: Korpuse materjal on töödeldud messing, millel on korrosioonikindel plaatumine. Seadme ülesehitus on sobilik otsepaigalduseks paneeli või ülesehitusseina kaudu, mis aitab kaitsepiiri paigutada kontrollitud kaabelsisendkohale.
  • Ühendusliides: N naissuguli–N naissuguli liideste kasutamisel saab standardseid kaabliühendeid kasutada ilma adapterita. Paigaldamisel tuleb järgida vastavaid liideste pingutusjuhiseid, et tagada püsiv mehaaniline ühendus.


Viide tehnilistele spetsifikatsioonidele

Alljärgnevalt toodud väärtused kirjeldavad seda RF-ülepingekaitset täpselt antud konfiguratsioonis. Enne väärtuste kasutamist projektinõuena tuleb lõpliku tootmisversiooni konfiguratsioon kinnitada.

Parameeter

Spetsifikatsioon

Märkmed

Liidese liides

N naissugulane N naissugulane

Standardne RF-liides

Paigaldusviis

Ülesehitusplaat

Kea konfiguratsioon

Impedants

50 Omi

Süsteemi takistus

Sagedusvahemik

DC–3 GHz

Läbitusriba

Sisestamiskaotus

0,2 dB

Laias läbilasvahemikus

VSWR

1.25

Maksimaalne

Jõuhandluse võime

200 W

CW, viiteväärtus

Laadimiselement

90 V

Gaaslahendustoru

Ülekoormusvool

10 kA (8/20 µs)

8/20 µs lainekuju

Maandumine

Silmklemm

M4 klemm, maandusjuhe

Keha materjal

Töödeldud messing

Korrosioonikindel plaatimine

Kaal

119.4 g

Ligikaudu

Tüüpiline rakendus

Välise varustuse, ühenduskastide ja antennibaaside jaoks

Peamine kasutusjuht

Need referenceväärtused on seotud sellega kaitseperaga ja nende sobivust tuleb kontrollida tarnitud konfiguratsiooniga.


Insenerivõrdlus

  • võrdlus neljandik-lainepikkusega stubiga: Kvartlainelõikega stub on sätitud projekteeritud sagedusele ja võimaldab maandada alalispinget, mistõttu on selle rakendus suhtes kitsas. See N naissüsteemi ühendusega N naissüsteemi voolukaitse on määratletud alates alalispingest kuni 3 GHz-ni, mis teeb selle asjakohaseks siis, kui ühe antenniliini kaitsevorm on vajalik mitmes sagedusribas.
  • võrdlus dioodipõhise kaitsega: Dioodpiirajad suudavad kiiresti piirata, kuid nad võivad lisada mahtuvust, mis mõjutab ülemiste sageduste kasutamist ja võimsustalvet. Deklareeritud 0,2 dB sisendkaotus ja 200 W viitevõimsustalve teevad selle RF-pihustuskaitse sobivaks kaaslahendustega saatjaliini rakendusteks.
  • võrdlus alalispinge blokeeriva ülekoormuskaitsega: Alalispinge blokkur takistab alalispinge ja madalasageduslike signaalide edasi liikumist liinil, kuid see ei paku kõrgenergiaolukorras sama otsese maapinnaga ühendust. See 3 GHz koaksiaalne voolukaitse on disainitud selleks, et suunata ülekoormus läbi oma maandusühenduse.


Rakendused

  • Väliseadmete varustus, ühenduskast, antenni alus: Väliseadmete ülekoormuskaitseks tuleb ülekoormuskaitse seadme paigaldada antenniliini teele, et suunata induktsiooniliselt tekkivad transientid eemaldatud raadioseadmetest.
  • Mastide ja katuste paigaldused: Korpuse külge kinnitatav RF-ülekoormuskaitse seade saab paigaldada kaabli sissepääsu kohale, et luua maareferentsiga kaitsepunkt enne, kui kaabel jõuab kaitstud ruumi või kappi.
  • Mitme riba raadiokohad: DC–3 GHz läbipassriba sobib raadiokohtadele, kus kasutatakse mitut ühilduvat riba ja kus soovitakse lihtsustada paigalduskavandamist ilma kitsaribalise stubi ümberseadistamiseta.
  • Seadmete ridad ja testisüsteemid: Seadme sisendis võib see N-emase–N-emase voolukaitse seade olla 3 GHz koaksiaalne voolukaitsepunkt transientidele, mis on kantud pika kaablitega enne nende jõudmist raadiomoodulitesse või mõõteseadmetesse.


Paigaldus ja maandamine

  • Maandamine esmalt: Väliseadmete ülekoormuskaitseks tuleb luga ühendada maandusribaga võimalikult lühikese ja paksu maandusjuhtmega. Pikk või peenike juhe lisab induktiivsust ja võib vähendada mõeldud ülekoormusjuhtme tõhusust.
  • Paigutamine: Paigaldage ülesehituse keha tähelepanuga kaabli sisendisüsteemile ja paigutage kaitsevahend kehtiva voolukaitsepiirkonna piires.
  • Pinge ja õhukindlus: Kinnitage N naisside-N naisside ühenduskohtade liitumised vastavalt ühenduskohtade tootja soovitustele pöördemomendi suhtes. Ilmatingimustes paigaldamisel kasutage ühenduskohtade kaitseks ilmastikukindlat linti või ilmastikukindlat kaitsekottu.


OEM- ja B2B-tugi

  • OEM-kohandamine: Suurte tellimuste puhul on saadaval kohandatud ühenduskohtade kombinatsioonid, teistsugused väljundpingevalikud (sh 90 V ja 230 V) ning eriplaatinud variandid.
  • Kaabliühenduste valikud: Tehases lõpetatud hüppeliinide komplektid koos eelinstallitud RF-päikesekaitsega on saadaval kiireks paigaldamiseks (plug-and-play).
  • Pakkimine ja märgistus: Üksikute kaitsvate pakendite, kohandatud märgistuse ja partii testimisaruannete andmine on võimalik pärimisel.


KKK

K: Kui sageli tuleb gaaslahendustoru vahetada?

A: 90 V toru on märgistatud 10 kA (8/20 µs) nimivooluga. Pärast tugevat ülepingejuhtumi kontrollige toru. Kui tuvastatakse lekemine või ei läbi toru hoiakutesti, saab selle asendada ilma kogu N naisside-N naisside voolukaitsevahendi asendamiseta.


K: Kas see N-fraus–N-fraus-põhine voolukaitse seade mõjutab minu DC–3 GHz signaali?

V: Märgitud sisendkaotus on 0,2 dB ja märgitud VSWR on 1,25 või parem läbilasvahemikus, mis tagab väikese raadiosagedusliku mõju ühilduvates antenniliini rakendustes.


K: Kas ma saan seda voolukaitset kasutada siseruumides?

V: Jah. Lisaks kaabli sisendkohale kasutatakse seda seadet tavaliselt kaabli teises otsas, et lisada teine kaitsetase.

Esile tõstetud tooted