n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
Lekérdezés
Lekérdezés

N hím csatlakozó – SMA hím villámhárító, egyenáramtól 3 GHz-ig

Ez az N hím–SMA hím villámhárító egy GDT-alapú RF túlfeszültség-védelem, amelyet DC–3 GHz üzemmódra terveztek. A készülék a sugárzó és a rádióberendezés között helyezkedik el a vezetéken, és a villám által kiváltott tranzienseket a kritikus bemeneti fokozat elérését megelőzően leföldeli. Az 50 ohmos kialakítás az átvezetési veszteséget 0,2 dB-ben tartja, a VSWR értéke a teljes átmeneti sávban 1,3 vagy annál jobb.

Árajánlat kérése | Adatlap letöltése | Mérnökünktől kérdezzen

Árajánlat kérése WhatsApp
  • Overview

Overview

Termék áttekintése

50 ohmos RF-berendezésekhez tervezték; ez az N férfi csatlakozós–SMA férfi csatlakozós villámhárító földelt túlfeszültség-elvezetési pontot biztosít olyan összeköttetéseken, amelyek DC-től 3 GHz-ig működnek. A cserélhető 90 V-os gázkisültes cső (GDT) 10 kA-ra van megadva a 8/20 µs-es hullámformára. Normál üzemben elektromosan inaktív, így a jelút 0,2 dB-os referencia-bevezetési veszteséggel működik. A koaxiális vonalon fellépő túlfeszültség hatására a GDT vezetni kezd, és a tranziens jelet a csatlakoztatott földelő rendszer felé vezeti, nem pedig a rádióberendezés felé.

Ez a GDT-megoldás olyan telepítéseket támogat, ahol egyaránt fontos az RF-útvonal megőrzése és a védőelem karbantartása. Jelentős esemény után a csövet külön értékelni és cserélni lehet az egész sorba kapcsolt egység cseréje helyett. Egyes diódamegoldásokhoz képest a GDT magasabb küszöbértéken kezdhet vezetni; azonban alacsony kapacitása miatt megfelelő többek között antennatáplálókhoz, kültéri rádiókapcsolatokhoz és berendezések közötti összekötésekhez.


Védő mechanizmus és felépítés

  • Védő elem: Egy eltávolítható 90 V-os gázkisüléses cső alkotja a túlfeszültség-vezérlő elemet, és 10 kA-es referenciaértékkel rendelkezik a 8/20 μs-os hullámformán. A kialakítás lehetővé teszi az elem karbantartását anélkül, hogy az egész koaxiális csatlakozást ki kellene cserélni.
  • Földelési útvonal: Az oldalsó gyűrűs csatlakozó biztosítja a földelési kapcsolatot. Fontos, hogy ezt a vezetéket rövidre, egyenesre és alacsony induktivitásra alakítsák, mivel a földelési útvonal befolyásolja, mekkora átmeneti feszültség marad meg a védett interfészen.
  • Tartalom: Egy műhözött, rézből készült, felületkezelt test fogadja el az inline szerelvényt. Kompakt mérete lehetővé teszi a felszerelését egy válaszfalra, panelre, kábelbevezetési helyre vagy egy védett eszköz közelébe.
  • Csatlakozó interfész: Az N hím–SMA hím csatlakozókombináció kompatibilis szabványos RF-szerelvényekhez készült. A felszerelés során alkalmazza a megfelelő csatlakozók nyomatékára vonatkozó útmutatást.


Hivatkozási műszaki specifikációk

A táblázat ezen N hím–SMA hím villámhárító referencia-jellemzőit sorolja fel. Erősítse meg a megfelelő értékeket a végleges rendelt gyártási konfigurációval.

Műszaki adatok

Specifikáció

Megjegyzések

Csatlakozófelület

N férfi sma 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

1.3

Maximális

Teljesítménykezelés

100 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

102,6 g

Megközelítőleg

Tipikus alkalmazás

Táplálómodul-kapcsolat, antenna–LNA

Elsődleges felhasználási cél

A felsorolt értékeket konfigurációs referenciaként használja, és ellenőrizze őket a végső gyártási verzióval szemben a felszerelés előtt.


Műszaki összehasonlítás

  • negyedhullámú csatolóval szemben: A negyedhullám-hosszú eszközök frekvenciafüggők, és általában szűkebb tervezési sávra szolgálnak. A megadott 0 Hz–3 GHz átmeneti sávval ez az inline villámhárító jobban alkalmas olyan telepítésekre, amelyek szélesebb sávú RF-lefedettséget igényelnek.
  • dioda-alapú védővel szemben: A diódvédelem gyors korlátozást biztosíthat, míg a hozzáadott kapacitás befolyásolhatja a magasfrekvenciás viselkedést és a használható teljesítményt. A GDT-útvonalat akkor választják, ha alacsony referencia-veszteség és 100 W-os referencia-teljesítmény-kezelés számít fontos szempontnak.
  • dC-blokkoló túlfeszültség-védővel szemben: A DC-blokk megszakítja a DC-áram átjutását, de nem biztosít ugyanazt a földelési útvonalat a nagyenergiájú tranziens eltérítéséhez. Ennek a túlfeszültség-védőnek a földelési csatlakozása az antennacsatlakozási vonalaknál a túlfeszültség eltérítését célozza.


Alkalmazások

  • Táplálómodul-kapcsolat, antenna – LNA: Táplálómodul-kapcsolatok túlfeszültségvédelmi alkalmazásaihoz (RF túlfeszültség-védők) helyezze az egységet az antennavonalba úgy, hogy az indukált tranziensek a vevő bemeneti fokozata vagy az LNA elérése előtt földelésre kerüljenek.
  • Torony- és tetőtéri felszerelések: A toronyon, a tetőn vagy az épületbevezetésnél az inline testet közel egy kis házhoz vagy szekrény kábelbevezetéséhez lehet csatlakoztatni, így meghatározott földreferencia-pontot hoz létre a koaxiális kábel futtatásához.
  • Több sávos rádióhelyek: A megadott DC–3 GHz-es frekvenciatartomány támogatja számos rádiósávot anélkül, hogy frekvencia-specifikus hangolási beállításra lenne szükség.
  • Felszerelési állványok és vizsgálati rendszerek: A készülék 3 GHz-es koaxiális villámvédelmi pontként szolgál a berendezés bemenetén, és segít a kábelhez csatolt átmeneti energiát a csatlakoztatott moduloktól és mérőeszközöktől eltéríteni.


Telepítési és földelési megjegyzések

  • Földelés először: Kössük össze a földelőcsavart a helyszín földelő sínjével a legrövidebb gyakorlatilag megvalósítható vezetékkel. A hosszú, vékony vagy hurkolt vezetékek növelik az áramkör induktivitását, és csökkenthetik a túlfeszültség-eltérítés hatékonyságát.
  • Szerelés: Az inline egységet – amennyiben a telepítési elrendezés ezt lehetővé teszi – a kábelbevezetés közelében helyezzük el, a csavarfej úgy legyen elhelyezve, hogy közvetlen földelési kapcsolat jöjjön létre. A szerelvényt tartsuk a helyszín villámvédelmi rendszerének védett területén belül.
  • Csavarozási nyomaték és tömítés: Az RF-kapcsolatokat a csatlakozógyártó által ajánlott nyomatékkal alakítsuk ki. Kültéri alkalmazásnál a csatlakoztatott felületeket megfelelő időjárásálló tömítéssel, szalaggal vagy burkolattal védjük.


OEM- és B2B-támogatás

  • OEM személyre szabott: A megfelelő nagyobb mennyiségi igények esetén a szállító más csatlakozópárok, 90 V vagy 230 V-os levezetési lehetőségek és alternatív bevonási kezelések tárgyalását is megbeszélheti.
  • Kábelösszeállítás-opciók: Előre befejezett ugrókábel-készletek a benne integrált túlfeszültség-védelemmel kínálhatók, ha a telepítés készen álló csatlakoztatható kábelrendszert igényel.
  • Csomagolás és megjelölés: A megrendeléstől függő lehetőségek közé tartozhat a védőcsomagolás, a megjelölés vagy címkézés, valamint a tételhez tartozó típusvizsgálati dokumentáció.


GYIK

K: Milyen gyakran kell cserélni a gázkisültes csövet?

A: A 90 V-os cső 10 kA referencia-képességgel rendelkezik a 8/20 μs hullámformán. Ellenőrizze és tesztelje a gázkisüléses túlfeszültség-védelmi eszközt (GDT) egy nagyobb átmeneti feszültség után; cseréje indokolt, ha szivárgás jelentkezik, vagy ha a cső nem felel meg a vonatkozó tartós feszültség-ellenőrzési követelményeknek.


K: Ez az N hím–SMA hím villámhárító befolyásolja-e a DC–3 GHz-es jelemet?

A: A referencia-teljesítmény 0,2 dB beszűrési veszteség, és a VSWR értéke legfeljebb 1,3 a megadott átvezetési sávban. Kompatibilis antenna-kábel rendszerekben ezeket az értékeket úgy tervezték, hogy korlátozzák a jelút hatását.


K: Használhatom ezt a villámhárítót beltéri környezetben?

A: Igen. A villámhárítót az eszköz oldali interfészre vagy a kábel belépési pontjára is telepíthető, ahol az RF-telepítés egy további túlfeszültség-védelmi fokozataként működhet.

A bemutatott termékek