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N オス-N オス用雷保護器(DC~3 GHz)

このN型メス-N型メス用雷保護器は、DC~3 GHzの動作に対応したガスタイプ放電管(GDT)を用いたRFサージプロテクターです。アンテナと無線機器の間の伝送路に設置され、高感度なフロントエンドに到達する前に、落雷による過渡現象をアースへ導きます。50オーム設計により、通過帯域全体で挿入損失を0.2 dB、VSWRを1.25以下に保っています。

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Overview

製品概要

N型メス-N型メス用雷保護器は、直流~3 GHzで動作する50オーム同軸システム向けの直列型雷保護器およびRFサージプロテクターです。保護素子には90 Vのガス放電管(GDT)を採用しています。通常運用時は、高インピーダンス状態を保ち、RF信号パスに影響を与えないよう設計されており、挿入損失は0.2 dBと規定されています。サージ発生時には、GDTが急速に導通状態に遷移し、過渡電圧をアース端子へ導きます。

このN型メス-N型メス用雷保護器は、低容量の雷保護方式と交換可能な放電素子を組み合わせています。この方式により、ダイオードベースのソリューションに伴う信号負荷を抑え、広帯域RF用途への対応が可能になります。ガス放電管(GDT)はダイオード制限器よりも動作開始電圧が高いため、本装置は、適切な外部アース経路が確保でき、アンテナ線路の保護が最優先される用途に最も適しています。


保護機構と構造

  • 保護素子: 本雷保護器には、8/20μs波形で10kAの耐雷能力を有する90Vガス放電管が採用されています。このガス放電管は中央部の雷保護器アセンブリ内に配置されており、N型メスコネクタからケーブルアセンブリを外さずに交換できます。
  • アースパス: 側面に取り付けられたリング端子を用いて、本雷保護器のアース端子と現場のアースバーを接続します。本雷保護器の性能は、このアース接続のインダクタンスおよび配線長に大きく依存します。
  • 体: 避雷器ハウジングは耐食性メッキを施した機械加工黄銅製です。貫通型構造のため、パネル取付、壁貫通取付、筐体取付のいずれにも対応します。
  • コネクタインターフェース: Nメス-Nメスコネクタにより、既存の標準ケーブルアセンブリに接続する際にコネクタ形状を変更する必要がありません。各コネクタメーカーが定める締め付けトルク値に従ってください。


技術仕様書を参照

以下の数値は、このNメス-Nメス型避雷器の仕様を示しています。

仕様

仕様

備考

コネクタインタフェース

N型メス-N型メス

標準RFコネクタ

装着スタイル

貫通型

本体構成

インピーダンス

50オーム

システム特性インピーダンス

周波数範囲

DC - 3 GHz

通過帯域

接続損失

0.2 dB

通過帯域内

VSWR

1.25

最大の

電力処理能力

200ワット

連続波(CW)、基準値

放電素子

90 V

ガス放電チューブ

サージ電流

10 kA(8/20 μs)

8月20日 米国波形

停車

リング端子

M4 ラグ、アース線

本体材質

切削加工黄銅

耐食性メッキ

重量

128.6 g

約

代表的なアプリケーション

パネル貫通、シェルター壁貫通、パッチパネル

主な用途

これらの避雷器参考値は、本保護シリーズ全般に適用されるものであり、選択した最終構成について必ず確認してください。


技術比較

  • 四分波長スタブと比較して: 1/4波長型デバイスは設計周波数帯域で保護機能を発揮し、直流接地パスを提供しますが、有効な応答帯域は比較的狭くなります。本RF避雷器はDC~3 GHzまで対応しており、複数の無線周波数帯を利用する現場において、周波数ごとの再調整を回避できます。
  • ダイオード式保護素子と比較して: ダイオード制限器は、より低いしきい値で動作可能ですが、その静電容量が高周波特性および電力耐量に影響を及ぼすことがあります。この落雷保護器(GDT構造)は、挿入損失0.2 dB、基準定格電力200 Wで仕様設定されています。
  • DCブロッカー型サージプロテクターと比較して: DCブロッカーは直流および一部の低周波成分を遮断しますが、高エネルギーの過渡現象に対してアース経路を代替するものではありません。本落雷保護器は、専用端子を介してサージエネルギーを接地系へ導くよう設計されています。


用途

  • パネル貫通部、シェルター入口部、パッチパネル: アンテナフィーダーが保護された無線機器空間へ進入する箇所(同軸ケーブル上における誘導サージエネルギーの抑制が必要な場所)に、本落雷保護器を設置してください。
  • タワーおよび屋上アンテナシステム: 本落雷保護器の本体は、キャビネットまたはシェルターの入口部に配置でき、現場の接地配線に接続することで、伝送線路に対するアース基準を確立します。
  • マルチバンド無線設備設置場所: DC~3 GHzの周波数帯域により、この避雷器は指定された通過帯域内において、従来および現在の無線通信路の両方をカバーできます。
  • 機器ラックおよび試験用設置機器: この避雷器を無線機または計測器の入力端子付近に設置し、長めの外部ケーブル配線を通じて接続される機器を保護してください。


設置およびアース接続に関する注意事項

  • アース接続を最優先で実施してください: リング端子を、可能な限り短くかつ適切な太さのアース線でアースバーに接続してください。
  • 取付位置: この貫通型避雷器は、ケーブル導入口または雷保護構成における保護ゾーン内の他の適切な位置に固定してください。
  • コネクタの取り扱いおよびシール: N形メスコネクタは、コネクタメーカーが推奨するトルク値で確実に締めてください。屋外使用の場合は、コネクタ接続部を適切な耐候性テープまたは耐候ブートで保護してください。


OEMおよびB2Bサポート

  • OEMカスタマイズ: コネクタの組み合わせ、90 Vまたは230 Vの放電仕様、および特殊メッキ仕様については、大量注文時にご対応可能です。
  • ケーブルアセンブリの選択肢: 工場で終端処理済みのジャンパー配線アセンブリ(サージアレスタが事前に装着済み)を、プラグアンドプレイ方式での設置に対応する形でご提供可能です。
  • 包装および表示: 個別保護包装、カスタムラベリング、およびロット単位の試験報告書は、ご要望に応じてご提供いたします。本サージアレスタには、プロジェクト識別のための刻印が可能です。


よくあるご質問

Q:ガス放電管はいつ交換すればよいですか?

A:90 VのGDT(ガス放電管)は、8/20 μs波形において10 kAの定格です。大規模なサージ発生後は、管体の漏れ電流および絶縁保持性能を確認してください。検査に合格しない場合は、サージアレスタ全体ではなく、管体のみ交換してください。


Q:このRF用サージアレスタは、DC~3 GHz帯域の信号に影響を与えますか?

A:公称挿入損失は0.2 dB、最大VSWR(電圧定在波比)は通過帯域内で1.25です。これらの値は、RF信号パスの維持が重要なアンテナライン用途への使用をサポートします。


Q:このサージアレスタは屋内設置が可能ですか?

A:はい。雷保護器は、ケーブルの導入部またはケーブル配線の機器側端末に設置できます。いずれの位置に設置する場合でも、雷保護器が所定の雷保護機能を発揮するためには、確実なアース接続が必要です。

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