43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, 43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
Lekérdezés
Lekérdezés

4,3–10-es csatlakozó férfi – 4,3–10-es csatlakozó férfi villámhárító – egyenáram – 3 GHz

Ez a 4,3–10-es hím–4,3–10-es hím villámhárító egy GDT-alapú RF túlfeszültség-védelem, amelyet DC–3 GHz működésre terveztek. A sugárzó és a rádióberendezés közötti átviteli vonalba építik be, és a villám által kiváltott tranzienseket a kritikus bemeneti fokozat elérését megelőzően földelésre vezeti. Az 50 ohmos kialakítás az átvezetési veszteséget 0,2 dB-ben tartja, a VSWR értéke a teljes átmeneti sávban 1,25 vagy annál jobb.

Árajánlat kérése | Adatlap letöltése | Mérnökünktől kérdezzen

Árajánlat kérése WhatsApp
  • Overview

Overview

Termék áttekintése

Ez a 4,3–10-es hím–4,3–10-es hím villámhárító egy sorba kapcsolható RF túlfeszültség-védelem koaxiális adóvonalakhoz, amelyek DC-től 3 GHz-ig működnek. Az eszközt az antennakapcsolat és a csatlakoztatott rádióberendezés közé kell elhelyezni, hogy vezérelt útvonalat biztosítson a villám által kiváltott tranziens feszültségek számára. Az egység egy cserélhető, 90 V-os gázkisültes csövet (GDT) használ, amelyet 10 kA-ra méreteztek 8/20 μs-os hullámformára. Normál RF-működés közben a GDT magas impedancián marad, így a jelátviteli útvonal továbbra is elérhető; túlfeszültség esetén a kisülő cső vezető útvonalat hoz létre, amely a túlfeszültség-energiát a földelési kapcsolatra irányítja.


A GDT tervezés alacsony kapacitású jelátviteli utat biztosít, és a megadott 0,2 dB-es behelyezési veszteség segít korlátozni az RF-hatást a megadott sávban. A csövet tesztelni és cserélni lehet jelentős esemény után. Ez a villámhárító olyan RF-utakhoz alkalmas, ahol alacsony veszteség és széles sávú működés szükséges.


Védő mechanizmus és felépítés

  • Védő elem: Az RF túlfeszültség-védő egy 90 V-os gázkisüléses csövet használ, amelynek megadott kisülési képessége 10 kA (8/20 µs). A központi testben elhelyezett, cserélhető elemet szervizelés céljából hozzáférhetővé teszik anélkül, hogy a csatlakoztatott kábelkészletet eltávolítanák.
  • Földelési útvonal: Oldalsó rögzítésű gyűrűfogadó köti össze a 4,3–10-es túlfeszültség-védőt a földelő sínnyel. Rövid, közvetlen földelő vezeték szükséges, mert a földelési útvonal befolyásolja, hogyan kezelődik a tranziens energia a berendezés interfészén.
  • Tartalom: A sorba kapcsolt test maradékmentesen megmunkált sárgarézből készül, és korrózióálló bevonattal van ellátva. Ez a konfiguráció lehetővé teszi a közvetlen integrációt egy panelbe, falkereszteződbe, kábelbevezetési pontba vagy más megfelelő helyre az RF vonalon.
  • Csatlakozó interfész: A 4,3–10 hím–4,3–10 hím interfész szabványos kábelkészletekhez és szabványos csatlakozó-nyomaték alkalmazásához készült, lehetővé téve a villámhárító beépítését anélkül, hogy meg kellene változtatni az alapvető kábelformátumot.

A kompakt 4,3–10 interfész támogatja a nagy sűrűségű bázisállomás RF-felszereléseket, amelyeknél villámhárító szükséges a vonali interfészen.


Hivatkozási műszaki specifikációk

Az alábbi értékek ezen 4,3–10 hím–4,3–10 hím villámhárító referencia-konfigurációját írják le. A telepítés vagy beszerzés előtt ellenőrizze az összes követelményt a végső gyártási konfigurációval szemben.

Műszaki adatok

Specifikáció

Megjegyzések

Csatlakozófelület

4.3-10 férfihoz 4.3-10 férfi

Szabványos RF csatlakozó

Rögzítési stílus

Soros

Korpuszkonfiguráció

Impedancia

50 ohm

Rendszerimpedancia

Hullámtartomány

DC - 3 GHz

Átmeneti sáv

Beszúrási veszteség

0,2 dB

Az átmeneti sávban

VSWR

1.25

Maximális

Teljesítménykezelés

250 W

Folytonos hullám, referencia

Kisülési elem

90 V

Gázcsöves Védelmi Tűz

Túláram

10 kA (8/20 µs)

8/20 μs hullámforma

Talpvezetés

Körös végződés

M4 csatlakozó, földelő vezeték

Testom anyaga

Géppel megmunkált sárgaréz

Korrózióálló bevonat

Súly

150 g

Megközelítőleg

Tipikus alkalmazás

4G/5G bázisállomás, antennarendszer, RRU tápfunkció

Elsődleges felhasználási cél

Erősítse meg ezeket a referenciaértékeket a kiválasztott végleges konfigurációval szemben.


Műszaki összehasonlítás

  • negyedhullámú csatolóval szemben: A negyedhullámú csatoló egy tervezési frekvenciára van hangolva, és leföldeli a váltakozó áramot (DC), így hasznos frekvenciatartománya viszonylag szűk. A 4,3–10 férfi–4,3–10 férfi villámvédő DC-től 3 GHz-ig van megadva, így ez az RF túlfeszültség-védő alkalmas többfrekvenciás vonalbevezetésekre, ahol nem kívánatos újrahangolás.
  • dioda-alapú védővel szemben: A diódás korlátozók alacsonyabb küszöbön is képesek korlátozni, de hozzáadott kapacitásuk befolyásolhatja a frekvenciatartományt és a teljesítménykezelést. A GDT-alapú 4,3–10-es túlfeszültség-védő 0,2 dB beszűrési veszteséggel és 250 W folyamatos üzemi (CW) névleges teljesítménykezeléssel van megadva, így alkalmazható a megfelelő adó- és antennavonalakon.
  • dC-blokkoló túlfeszültség-védővel szemben: A DC-blokkoló megakadályozza a váltakozó áram (DC) és az alacsony frekvenciás energiák áthaladását a vonalon, de nem biztosít földelési utat nagyenergiás túlfeszültség esetén. A villámvédő úgy van kialakítva, hogy ezt a földelési utat a GDT-jén és gyűrűs csatlakozóján keresztül biztosítsa.


Alkalmazások

  • 4G/5G bázisállomások, antennarendszerek és RRU tápfogadók: A 4,3–10-es hím–4,3–10-es hím villámhárítót antennavonalakra lehet elhelyezni a rádióberendezések indukált átmeneti energiától való védelme érdekében.
  • Torony- és tetőtéri felszerelések: Az RF túlfeszültség-védő a kábelbevezetési ponton helyezhető el a telephely földelősínjéhez történő meghatározott csatlakozás létrehozása céljából.
  • Több sávos rádióhelyek: A DC-től 3 GHz-ig terjedő referenciaáteresztési sávja támogatja a régi és jelenlegi RF-utakat frekvencia-specifikus hangolási beállítás nélkül.
  • Felszerelési állványok és vizsgálati rendszerek: Ezt a villámhárítót hosszabb koaxiális kábelvezetékek esetén a berendezés bemenetén is el lehet helyezni.


Telepítési és földelési megjegyzések

  • Földelés először: Kössük a földelőcsatlakozót a földelősínhez a lehető legrövidebb gyakorlatilag megvalósítható vezetékkel. Egy hosszú vagy vékony vezeték növeli az induktivitást, és csökkentheti a villámhárító által használt földelési út hatékonyságát.
  • Szerelés: Az inline testet úgy kell felszerelni, hogy a földelési csatlakozás a telephelyen alkalmazott kábelbevezetési vagy védett zóna-rendezés irányába mutasson.
  • Csavarozási nyomaték és tömítés: A 4,3–10-es csatlakozókat a csatlakozógyártó által megadott nyomatékkal kell meghúzni. Kültéri csatlakozás esetén megfelelő időjárásálló szalagot vagy időjárásálló burkolatot kell használni a csatlakozási felület körül.


OEM- és B2B-támogatás

OEM személyre szabott: A nagyobb mennyiségű rendelések egyedi csatlakozó-kombinációkat, 90 V-os vagy 230 V-os levezetési lehetőséget és speciális felületkezelést is tartalmazhatnak.

Kábelösszeállítás-opciók: Gyári végződésű ugrókábelek előtelepített RF túlfeszültség-védővel szállíthatók.

Csomagolás és megjelölés: Védőcsomagolás, egyedi címkézés és tételenkénti vizsgálati jelentések kérésre elérhetők.


GYIK

K: Milyen gyakran kell cserélni a gázkisültes csövet?

A telepített 90 V-os cső 10 kA (8/20 μs) értékig van megadva. Nagyobb túlfeszültségi esemény után ellenőrizni kell az elemet, és a csövet ki kell cserélni, ha szivárgást mutat vagy nem állja ki a tartós feszültség-tesztet.


K: Ez a 4,3–10-es hím–4,3–10-es hím villámhárító befolyásolja-e a DC–3 GHz-es jelemet?

V: A referencia beszűrési veszteség 0,2 dB, a maximális VSWR érték 1,25 a megadott átmeneti sávban. Ezek az értékek korlátozott RF-hatást jeleznek a megfelelő antennakábel-használat esetén, a végső konfigurációtól függően.


K: Használhatom ezt a villámhárítót beltéri környezetben?

A: Igen. Ezt a villámvédőt felszerelhetjük egy berendezés végén vagy belépési pontján, mint egy további rádiófrekvenciás vonalvédelmi fokozat.

A bemutatott termékek