n-male-to-n-female-lightning-arrester---dc---6-ghz, n-male-to-n-female-lightning-arrester---dc---6-ghz, /rf-lightning-arrester
Päring
Päring

N mees-liitumine N nais-liitumisega voolukaitse – alaldusvool – 6 GHz

See N mees-tüüpi N nais-tüüpi voolukaitse seade on GDT-põhine RF-ülekoormuskaitse, millel on tööpiirkond alates alalispingest kuni 6 GHz-ni. See asub ülekandejoonel antenni ja raadioseadme vahel ning suunab äärmusliku ilmastiku tingitud ülepinged maandusse enne nende jõudmist tundlikku esimesesse etappi. 50 oomi disain tagab sisendkaotuse 0,3 dB tasemel ja VSWR-i 1,35 või parem kogu läbipassvahemikus.

Taotle pakkumist | Lae alla andmeteleht | Küsi insenerilt

Esitage pakkumuse taotlus WhatsApp
  • Overview

Overview

Toote ülevaade

See N mees-tüüpi–N nais-tüüpi voolukaitse on reas paigaldatav RF-ülekoormuskaitse 50 oomi koaksiaalsüsteemidele, mille tööpiirkond ulatub alates alalispingest kuni 6 GHz-ni. Seda kasutatakse antennide toitejuhtmete ja raadiokülje kaabli sisendite kaitseks juhul, kui ajutise energiaga tuleb tagada kontrollitud teekond maandusse enne, kui see jõuab tundliku seadme juurde. Kaitselement on asendatav 90 V gaaslahendustoru (GDT). Tavalisel tööl jääb GDT mittejuhtivaks, nii et RF-signaalid lähevad seadme läbi; ülekoormuse korral muutub see juhtivaks ja suunab energiat maandusühenduse poole. Deklareeritud sisendkaotus on 0,3 dB läbilasvusribas, mis aitab seadmel sobida antennijuhtmete rakendustesse, kus signaali pidevus on oluline.

GDT-kujundus on valitud selle madala mahtuvusega signaalitee ja hooldatava kaitseelemendiga. Erinevalt fikseeritud komponendist, mille puhul tuleb olulise sündmuse järel kogu kaitse seade asendada, saab seda N-meeskonne–N-naissugu voolukaitse seadet kasutavat gaaslahendustoru inspekteerida ja vajadusel asendada. Kuna gaaslahenduslik kaitse üldiselt omab kõrgemat töölävepi kui dioodipõhine kaitse, jäävad välimiste raadiosageduslike paigalduste korral süsteemi paigutus ja maandamise kvaliteet edasi keskseteks kaalutlusteks.


Kaitsemeetod ja ehitus

  • Kaitseelement: Seade kasutab 90 V gaaslahendustoru, mille nimivoolutugevus on 10 kA 8/20 µs impulssilainekujul. Toru asub keskosas ja seda saab asendada ilma ühendatud kaabliühenduse eemaldamiseta.
  • Maandusteekond: Külgmises asendis paiknev rõngasterminaali ühendab seadme objekti maandusribaga. Lühike ja otsene teekond GDT-st maanduseni on praktiline kaitsesüsteemi osa, kuna see piirab ajutise energiakoguse, mis võib liikuda edasi ühendatud seadmete poole.
  • Keha: Põhjaformaadis korpuse valmistamiseks kasutatakse töödeldud tsingitud messingit, millel on korrosioonikindel plaatumine. See konstruktsioon võimaldab otsest paneeli- või põhjaühendust kaabelsisendis või seadme piiril.
  • Ühendusliides: N-isas- ja N-emasliideste ühendused toimuvad standardsete raadiosagedusliku kaabliga seadmetega. Paigaldamisel tuleb järgida vastava liidese pingutusjuhiseid.


Viide tehnilistele spetsifikatsioonidele

Alljärgnevas on toodud viiteväärtused N-isas- ja N-emasliidestele mõeldud voolukaitsepaigalduse kohta. Lõplike väärtuste kinnitamiseks tuleb need võrrelda projektile valitud lõpliku tootmiskonfiguratsiooniga.

Parameeter

Spetsifikatsioon

Märkmed

Liidese liides

N-isas- ja N-emasliides

Standardne RF-liides

Paigaldusviis

Ülesehitusplaat

Kea konfiguratsioon

Impedants

50 Omi

Süsteemi takistus

Sagedusvahemik

DC–6 GHz

Läbitusriba

Sisestamiskaotus

0,3 dB

Laias läbilasvahemikus

VSWR

1.35

Maksimaalne

Jõuhandluse võime

150 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 g

Ligikaudu

Tüüpiline rakendus

5G baasjaamad, DAS, väikesed rakud, torni tipus asuvad seadmed

Peamine kasutusjuht

Need väärtused on viited andmed antud kaitsepereliigi kohta ning neid tuleb kontrollida lõpliku tootmiskonfiguratsiooni suhtes.


Insenerivõrdlus

  • võrdlus neljandik-lainepikkusega stubiga: Kvartalainelahendus on sagedusspetsiifiline ja võimaldab alalisvoolu maandamist, mistõttu on selle kasutusalade ulatus kitsam. DC–6 GHz läbivõimalusega on see raadiosageduslik voolukaitsepaigaldus sobilik mitmesagedusliku antenniliini kaitseks, kus on vaja ühte reas paiknevaid kaitsepunkte.
  • võrdlus dioodipõhise kaitsega: Dioodseadmed võivad klambrida erinevalt, kuid võivad lisada RF-teele ka mahtuvust. Märgitud 0,3 dB sisendkaotus ja 150 W viitereesisvõime teevad selle GDT-konfiguratsiooni asjakohaseks rakendustes, kus kasutatakse saatjaliini paigaldusi.
  • võrdlus alalispinge blokeeriva ülekoormuskaitsega: Alalispinge blokeeriva paigalduse funktsioon erineb pihustusenergia jaoks maapinna teed pakkuvast kaitsearrestorist. See seade on projekteeritud nii, et selle ringklemmide ühenduse kaudu suunata lahtilaetud energiat maapinnale.


Rakendused

  • 5G baasjaamad, DAS, väiksed rakud, torni tipus asuvad seadmed: See N-mees-tüüpi N-naise-tüüpi pihustuskaitsearrestor võib olla paigaldatud antenniliini süsteemidesse, et tagada 5G baasjaamade kaitse pihustuste vastu, kui tekivad induktsiooniliselt tekkivad transientid.
  • Mastide ja katuste paigaldused: Korpuse põhjaosa saab paigaldada läheduses varjupaiga, kappi või kaabli sisendpunkti, nii et edastusliinil oleks paigalduspiiril määratletud maareferentsühendus.
  • Mitme riba raadiokohad: Selle tööpiirkond alates alalispingest kuni 6 GHz-ni võimaldab kasutada mitut asjakohast riba ilma sagedusspetsiifilise ümberseadistamisega.
  • Seadmete ridad ja testisüsteemid: 6 GHz koaksiaalne äikesekaitsepunkt võib paigaldada seadmete sisenditele või pikemate kaablitega ühendatud seadmetele, lisades enne RF esiplaati maandatud kaitsetaseme.


Paigaldus ja maandamine

  • Maandamine esmalt: Tõhusaks 5G baasjaama ülekoormuskaitseks tuleb maanduslõike ühendada maandusribaga võimalikult lühikese juhtmega. Pikk või liiga väike maandusjuhe suurendab induktiivsust ja võib vähendada ärkamisvahendi kasu.
  • Paigutamine: Paigaldage seinakorpuse keha nii, et maandusühendus oleks suunatud kaabli sisendisüsteemi poole ja asuks kaitstud alal, mille määrab kindlaks objekti äikesekaitseprojekteerimine.
  • Pinge ja õhukindlus: Pingutage N-ühenduskohtade liitumispinnad vastavalt ühenduskohta tootva ettevõtte soovitustele. Väljas paiknevate ühenduskohtade puhul katta ühenduskoht sobiva ilmastikukindla kaitsekihiga.


OEM- ja B2B-tugi

  • OEM-kohandamine: Suurte tellimuste puhul on saadaval valikud nagu kohandatud ühenduskohtade kombinatsioonid, 90 V või 230 V läbilaskepinge alternatiivid ja erilised plaatimisvalikud.
  • Kaabliühenduste valikud: Tehases valmistatud hüppeliitmikud koos eelnevalt paigaldatud kaitseklappidega on saadaval paigaldusteks, kus on vaja valmisühendusega kaablit.
  • Pakkimine ja märgistus: Üksikute kaitsvate pakendite, kohandatud siltide ja partii testimisaruannete saamine on võimalik pärimisel.


KKK

K: Millal tuleb gaaslahutuslüliti vahetada?

A: 90 V toru on märgistatud 10 kA jaoks 8/20 µs lainekujul. Pärast suurt ülepingeüritust tuleb toru testida lekke ja takistusvõime suhtes. Kui toru ei läbi vastava kontrolli, saab toru asendada ilma kogu kaitseklapi vahetamiseta.


K: Kas see N-isas- ja N-emas-kujuline äikese kaitseklapp mõjutab DC–6 GHz signaali?

A: Viidatav sisendkaotus on 0,3 dB ja maksimaalne VSWR on läbilaskepiirkonnas 1,35. Need väärtused kirjeldavad oodatavat RF-mõju sobivate antenniliinide kasutamisel ja need tuleb kinnitada lõpliku konfiguratsiooni puhul.


K: Kas seda kaitsevahendit saab kasutada siseruumides?

A: Jah. Seda saab paigaldada nii seadme otsas asuvasse kaabli osa kui ka sisenemispunkti, luues lisaks maandatud kaitsetaseme ühendatud RF-seadmetele.

Esile tõstetud tooted