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

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

See N mees-tüüpi N mees-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 isas mees–N isas mees lightning arrester on reas paigaldatav RF ülekoormuskaitse seade 50 oomi koaksiaalsüsteemidele, mis töötavad alates alalispingest kuni 6 GHz-ni. Seda paigaldatakse antenni toitejuhtme ja sellele ühendatud raadioseadme vahele ning see tagab juhitava teega äärmusliku pingekõrguse (nt vähese või lühise tõttu) puhul ohutu läbipääsu, samas kui soovitud RF-signaal jääb edasi liikuma. Kaitsekomplekt kasutab asendatavat 90 V gaaslahendustoru (GDT), millel on 10 kA 8/20 µs ülekoormuslaine kuju jaoks määratud nimiväärtus. Tavalisel töörežiimil jääb GDT mittejuhtivaks, hoides RF-teed maandatud olekust eraldatuna ja tagades deklareeritud sisendkaotuse 0,3 dB.

Selle N mees-tüüpi–N mees-tüüpi voolukaitse seadme peamiseks eeliseks on madala mahtuvusega gaaslahendusliitmik (GDT). See lahendus sobib RF-liinidele, kuna see aitab säilitada signaaliedastust määratud DC–6 GHz läbipassvahemikus, mitte paigutades koaksiaaljuhtmele pidevalt juhtivat teed. Kui ülepinge jõuab kaitsetasemeni, lülitub gaasutoru juhtivasse olekusse ja suunab ülekoormusenergia maandusühendusse. Pärast tugevat sündmust saab asendatavat toru kontrollida ja vajadusel asendada ilma kogu sisemise kehaga vahetamata.


Kaitsemeetod ja ehitus

  • Kaitseelement: Keskseks kaitsekomponendiks on 90 V gaaslahendusliitmik, mille võimekus on 10 kA 8/20 μs lainekujul. See on paigutatud kaitse seadme kehasse nii, et toru saab asendada ilma seotud kaabliühenduse eemaldamata.
  • Maandusteekond: Küljelt paigaldatud rõngasterminal ühendab kaitsevahendi maandusribaga. Lühike ja otsene maandusjuhe on oluline, sest selle teekonna induktiivsus mõjutab ajutist energiat, mis võib jääda seadme poolel olevale liinile.
  • Keha: Sisemine korpus on töödeldud messingust ja kaetud korrosioonikindla plaatmisega. Seda tüüpi seadet saab paigaldada otse toitejuhtmesse ja see sobib paneeli või ülesehituse kõrval asuvate paigalduste jaoks.
  • Ühendusliides: Mõlemas otsas kasutatakse ühendamiseks standardsetele sobivatele kaabliühendustele sobivaid N-meeskonnaliideseid. Mekaanilise ja RF-ühenduse säilitamiseks tuleb järgida tavalisi liideste pingutusnõudeid.


Viide tehnilistele spetsifikatsioonidele

Alljärgnevas loetletud väärtused kirjeldavad seda N-meeskonnaliideselt N-meeskonnaliideseni olevat äikese kaitsevahendit viidatava konfiguratsiooni järgi. Enne seadme valimist konkreetse paigalduse jaoks tuleb lõpliku tootmiskonfiguratsiooni kinnitada.

Parameeter

Spetsifikatsioon

Märkmed

Liidese liides

N-meeskonnaliideselt N-meeskonnaliideseni

Standardne RF-liides

Paigaldusviis

INLINE

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

121,6 g

Ligikaudu

Tüüpiline rakendus

5G RRU hüppkaabel, antenniliin, katsepingis

Peamine kasutusjuht

Need referenceväärtused kehtivad selle kaitsefamilia kohta ja tuleb need kontrollida lõpliku tootmisversiooni suhtes, mille projekti jaoks valiti.


Insenerivõrdlus

  • võrdlus neljandik-lainepikkusega stubiga: Kvart-talaja seade on sättitud kindla töösageduse ümber ja võib pakkuda maandatud teed alalisvoolu jaoks. Seega on selle kaitsetegevus seotud kitsama raadiosagedusvahemikuga. N-mees-nais tormikaitseklapp hõlmab alalisvoolu kuni 6 GHz, mistõttu sobib see juhul, kui ühel ja samal objektil võib olla mitu sagedusvahemikku.
  • võrdlus dioodipõhise kaitsega: Dioodkaitseprojektid võivad pakkuda erinevat reageerimisomadust, kuid nende lisatud mahtuvus võib piirata kõrgsageduslikku tööd või võimsustalumist. GDT-põhine N-mees-nais tormikaitseklapp säilitab deklareeritud 0,3 dB sisendkaotuse ja 150 W viitevõimsustalumise rakendatavatele raadiosageduslikule toitejuhtmele.
  • võrdlus alalispinge blokeeriva ülekoormuskaitsega: DC-plokkimisseade takistab püsivoolu ja madala sagedusega energiat, mis liiguks edasi juhtmes, kuid see ise ei paku kõrgenergiaga transientidele eraldi maandusteed. See ülekoormuskaitse on varustatud maandusühendusega, mille eesmärk on suunata ülekoormusenergia ära välimiste antenniseadmete kaitseks.


Rakendused

  • 5G RRU hüppkaabel, antenniliin, testimislaud: 5G RRU hüppkaablite ülekoormuskaitseks saab seda N-isas- N-isas tulekaitset kasutada antenniliini tees, et kaitsta raadioseadmeid kombineeritud transientidelt.
  • Mastide ja katuste paigaldused: Seda saab paigaldada kaabli sissepääsu lähedale kaitseruumi või -kappi, kus ülekannejuhe on ühendatud objekti maandussüsteemiga.
  • Mitme riba raadiokohad: DC–6 GHz töösagedusvahemik toetab paigaldusi, kus kasutatakse erinevaid vanema või praeguse põlvkonna raadiosagedusi, ilma et iga liini jaoks tuleks valida eraldi sagedustunneldav kaitse.
  • Seadmete ridad ja testisüsteemid: Seadme sisendis lisab kaitseklapp ühe tippkoormuse kaitsepunkti moodulitele ja seadmetele, mis on ühendatud pikemate koaksiaalkaablitega. See võib olla viimane kaitsepunkt enne raadiopoolset ühendust.


Paigaldus ja maandamine

  • Maandamine esmalt: 5G RRU hüppkaabli tippkoormuse kaitseks tuleb maanduslõike ühendada maandusribaga võimalikult lühikese juhtmega. Liiga pikk maandusjuhe või väga peenike juhe suurendab induktiivsust ja vähendab N-meeskonna–N-meeskonna äikese kaitseklapi tõhusust ajutiste koormuste korral.
  • Paigutamine: Paigutage sisseehitatud keha lähedale kaabli sisendkaitsepiirkonda ja orienteerige maanduslõike nii, et saaks otse ühendada heakskiidetud maandussüsteemiga.
  • Pinge ja õhukindlus: Kasutage ühendusmootori tootja poolt antud keerdmisjuhiseid. Kui liides on väljas, katta ühendus ümbritsev ala sobiva ilmastikukindla tapeediga või ilmastikukindla kaitsekorgiga.


OEM- ja B2B-tugi

  • OEM-kohandamine: Mahumahu nõuete, ühenduskomplektide, 90 V või 230 V laadimispinge valikute ja alternatiivse plaatimisega seotud küsimused saab arutada soovitud konfiguratsiooni puhul.
  • Kaabliühenduste valikud: Tehases lõpetatud hüppeliitmiste komplektid koos sisseehitatud kaitsearrestoritega on saadaval paigaldusteks, kus on vaja eelkonfigureeritud ühenduslahendust.
  • Pakkimine ja märgistus: Üksikute kaitsepakendite, kohandatud siltide ja partii testimisaruannete saamine on võimalik pärimisel kindlaksmääratud tarneprogrammide puhul.


KKK

K: Kui sageli tuleb gaaslahendustoru vahetada?

A: 90 V toru on määratletud 10 kA, 8/20 µs tõrkepinge tingimustele. Pärast suurt tõrkepingetsooni tuleb toru testida lekke ja takistusvõime suhtes. Kui testitulemus ei ole rahuldav, tuleb toru asendada, mitte kogu arrestori keha.


K: Kas see N mees-nais kujuline voolukaitsearrestor mõjutab minu DC–6 GHz signaali?

A: Viitekonfiguratsioonis on märgitud 0,3 dB sisendkaotus ja maksimaalne VSWR 1,35 DC–6 GHz läbilasvusribas, seega on oodata, et RF-mõju jääb piiratudks, kui seadet kasutatakse ühilduvas antenniliini süsteemis.


K: Kas ma saan seda voolukaitset kasutada siseruumides?

A: Jah. Lisaks sissepääsu paigaldusele saab seda N-isas–N-isas-pärgu kaitsevahendit paigaldada ka kaabli marsruudi seadme otsa, et luua lisakaitsetase ühendatud raadioseadmetele.

Esile tõstetud tooted