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Parafolgori TNC maschio a TNC femmina – CC – 3 GHz

Questo arrestatore di fulmini TNC maschio a TNC femmina è un protettore contro le sovratensioni RF basato su GDT, progettato per funzionare da CC a 3 GHz. È inserito nella linea di trasmissione tra l’antenna e l’apparecchiatura radio, deviando a terra i transitori indotti dai fulmini prima che raggiungano la sensibile sezione d’ingresso. La progettazione a 50 ohm mantiene la perdita d’inserzione a 0,2 dB con un ROS pari o migliore di 1,25 sull’intera banda passante.

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Panoramica del prodotto

Progettato per un percorso coassiale in linea da 50 ohm, questo dispositivo di protezione TNC maschio-femmina opera nella banda specificata da DC a 3 GHz. Il suo tubo a scarica a gas (GDT) sostituibile ha una capacità nominale di 90 V e 10 kA sulla forma d’onda 8/20 µs, deviando l’energia da sovratensione verso il terminale di terra. La perdita di segnale specificata è di 0,2 dB durante il normale funzionamento RF.

Compromesso fondamentale: un approccio a scarica gassosa consente un elemento sostituibile e un percorso di trasmissione a bassa capacità. La sua soglia di risposta è diversa da quella delle soluzioni a diodo, quindi la scelta finale deve basarsi sulla progettazione e sul contesto di installazione della linea antenna.


Meccanismo di protezione e costruzione

  • Elemento di protezione: Un tubo a scarica gassosa (GDT) da 90 V, sostituibile, è posizionato nell’involucro principale, con una portata di riferimento di 10 kA sulla forma d’onda 8/20 µs. L’elemento è accessibile per ispezione o sostituzione senza dover scollegare il cavo.
  • Percorso di messa a terra: Il terminale ad anello montato lateralmente collega l’unità alla barra di terra del sito. Mantenere questo collegamento diretto e pratico, poiché il suo percorso influisce sull’energia che raggiunge gli apparecchi a valle.
  • Corpo: Il corpo in ottone placcato ha un fattore di forma in linea, adatto all’inserimento all’interno di un tratto di cavo RF compatibile.
  • Interfaccia Connettore: I connettori TNC maschio e femmina accettano assemblaggi compatibili. Stringere ogni interfaccia seguendo le indicazioni specifiche per il connettore.


Specifiche tecniche di riferimento

I valori riportati di seguito sono forniti come riferimenti prodotto. Verificarli rispetto alla configurazione di produzione selezionata prima dell'installazione o della messa in servizio del sistema.

Attributo

Valore Dichiarato

Nota d'uso

Coppia di connessione

TNC maschio a TNC femmina

Connettore cavo compatibile

Forma meccanica

In linea

Disposizione fisica

Impedenza della linea

50 ohm

Valore nominale del sistema

Intervallo di frequenza

DC - 3 GHz

Intervallo applicabile

Perdita RF

0,2 dB

Intervallo elencato

VSWR

1.25

Massimo

Base di potenza in continua

150 W

Condizione specificata in continua

Elemento di protezione

90 V

Tipo a scarica gassosa

Base della corrente di sovratensione

10 kA (8/20 µs)

riferimento 8/20 µs

Collegamento di terra

Terminali a Cerchio

Morsettiera di collegamento M4

Materiale del corpo

Ottone lavorato

Protezione della superficie

Massa approssimativa

97,8 g

Massa indicata

Contesto applicativo

Radio base e ripetitore, telemetria

Contesto di selezione

Utilizzare le informazioni indicate come riferimento e confermare la configurazione finale prima della messa in servizio.


Confronto ingegneristico

  • confronto con lo stub a quarto d'onda: Una soluzione a un quarto d'onda è limitata alla gamma di frequenze per cui è stata progettata. Questa unità in linea è specificata per l'uso da CC fino a 3 GHz, dove è richiesto un percorso coassiale multibanda compatibile.
  • confronto con il protettore a diodi: I limitatori basati su diodi possono introdurre capacità parassita che influisce sulla gamma di frequenze o di potenza applicabile. Questa progettazione a scarica gassosa presenta una perdita indicata di 0,2 dB e una capacità di riferimento in corrente continua di 150 W per applicazioni idonee su linee trasmettitore.
  • confronto con il protettore contro sovratensioni con blocco in continua: Un blocco CC non fornisce lo stesso percorso per gli eventi ad alta energia verso il sistema di terra. Questo prodotto, invece, indirizza il transitorio verso la propria connessione di terra nelle installazioni applicabili su linee antenna esterne.


Applicazioni

  • Radio base e ripetitori, telemetria: I percorsi dei cavi per radio base, ripetitori e telemetria possono utilizzare questa configurazione in una posizione adeguata sulla linea antenna per convogliare l’energia da sovratensione indotta verso l’impianto di terra del sito.
  • Installazioni su torri e tetti: In corrispondenza di un ingresso nell’edificio, nell’armadio o nel riparo, il dispositivo può costituire un punto di messa a terra nel percorso della linea di trasmissione.
  • Siti radio multibanda: L’intervallo operativo dichiarato supporta bande RF compatibili, sia legacy che attuali, senza modificare la configurazione dell’unità.
  • Rack per apparecchiature e sistemi di prova: Posizionando il dispositivo vicino all’ingresso di un’attrezzatura compatibile è possibile deviare i transitori accoppiati ai cavi lontano dagli strumenti o dai moduli radio collegati.


Note sull'installazione e sul collegamento a terra

  • Collegamento a terra prima di tutto: Per il lavoro con radio base o ripetitori, collegare la morsettiera di terra alla barra di terra mediante un conduttore corto e pratico. Evitare cavi eccessivamente lunghi o sottili, poiché la configurazione del percorso di terra influisce sulla protezione installata.
  • Montaggio: Posizionare il corpo in linea nel punto di ingresso o di protezione applicabile e garantire un accesso agevole al suo terminale di terra nell’ambito dell’impianto di protezione del sito.
  • Coppia di serraggio e tenuta stagna: Seguire le indicazioni del produttore sui valori di coppia di serraggio dei connettori. Qualora le interfacce siano esposte all’esterno, applicare un’adeguata sigillatura contro gli agenti atmosferici oppure un apposito cappuccio.


Assistenza OEM e B2B

  • Personalizzazione OEM: Per programmi in volume, è possibile esaminare combinazioni di connettori, opzioni di elementi di scarica e preferenze di placcatura in funzione del requisito finale.
  • Opzioni di cavi assemblati: È possibile specificare assemblaggi di cavi jumper preterminati in fabbrica, già dotati dell’unità di protezione integrata.
  • Imballaggio e marcatura: L’imballaggio protettivo, l’identificazione personalizzata e la documentazione per lotto possono essere richiesti, ove applicabile.


Domande frequenti

D: Con quale frequenza va sostituito il tubo a scarica a gas?

R: L’elemento da 90 V è specificato per una corrente di 10 kA con onda 8/20 µs. Ispezionarlo dopo un evento rilevante e sostituirlo in caso di rilevamento di perdite o di esito negativo del test di tenuta.


D: Questo arrestatore per fulmini TNC maschio a TNC femmina influenzerà il mio segnale da CC a 3 GHz?

R: I valori dichiarati sono una perdita d’inserzione di 0,2 dB e un ROS non superiore a 1,25, che garantiscono un percorso RF compatibile a basso impatto.


D: Posso utilizzare questo arrestatore all'interno?

A: Sì. L’installazione può essere effettuata sul lato dell’apparecchiatura di un tratto di cavo oppure in corrispondenza di un punto di ingresso, qualora il sistema richieda un ulteriore punto di protezione a terra. Un arrestatore per scariche atmosferiche TNC maschio–TNC femmina deve essere abbinato all’insieme cavo e al percorso di equipotenzializzazione del sito. Questo protettore contro le sovratensioni RF è concepito per la specifica configurazione coassiale. L’intervallo dichiarato di protezione da fulmini per cavi coassiali fino a 3 GHz va verificato rispetto al sistema RF previsto. Per la protezione da sovratensioni di radio base e ripetitori, posizionare il dispositivo in un punto adeguato di ingresso cavo o sul lato dell’apparecchiatura. Un secondo riferimento di arrestatore per scariche atmosferiche TNC maschio–TNC femmina può essere utilizzato nella documentazione dell’installazione scelta. Confermare la configurazione finale di produzione prima della messa in servizio. Prima dell’installazione, esaminare il percorso del cavo, l’ingresso nel pannello, l’accessibilità dei connettori e il punto di equipotenzializzazione. Verificare che il corpo in linea sia ispezionabile senza spostare le apparecchiature circostanti e che il cavo sia adeguatamente supportato su entrambi i lati. Controllare lo stato della tenuta contro gli agenti atmosferici nei punti in cui i collegamenti sono esposti. Documentare il punto di fissaggio scelto e il collegamento alla barra di terra per la manutenzione successiva. Durante la manutenzione, ispezionare il terminale ad anello, la guaina del cavo, l’innesto del connettore e lo spazio libero disponibile. Se il cabinet radio, il tratto di cavo o la configurazione di messa a terra subiscono modifiche, riesaminare l’installazione prima di riportare il sistema al funzionamento normale. Questi controlli pratici supportano la configurazione prodotto specificata e non sostituiscono le procedure sul campo né la documentazione finale di produzione.

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