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N メス-N オス用雷保護器(DC~3 GHz)

このN型メス-N型オス用雷保護器は、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

本製品は、直流~3 GHzで動作する50オーム同軸フィーダーシステム向けのインライン型避雷保護装置です。アンテナケーブルと無線機器の間に設置し、落雷による過渡電圧が信号線に侵入した際に、そのエネルギーをアースへ逃がすための放電経路を提供します。通常のRF動作中は90 Vガス放電管が絶縁状態を保ち、信号はコネクタ対を通過して、公称挿入損失0.2 dBで伝送されます。過電圧サージが発生し線路電圧が上昇すると、放電管が導通し、エネルギーをアース端子へ導きます。

この設計は、基地局のフィーダー、無線リンク、屋外キャビネットへの導入口、および関連するアンテナ設置に適用されます。GDT(ガス放電管)を採用したN型メスからN型オスへの雷保護器は、交換可能な保護素子を保持しつつ、低容量のRFパスを実現します。本装置はサイトの接地配置の一部として取り扱うことが重要です。その実際の保護性能は、短く直接的なアース経路に大きく依存します。GDT方式は、一部のダイオード回路と比較して動作開始電圧が高めですが、信号パスへの負荷を厳密に制御する必要があるブロードバンドフィーダー保護には適しています。


保護機構と構造

  • 放電管: 中心部には、8/20μs波形で10kAの定格を持つ90Vガス放電管が装備されています。この素子は、大規模な雷サージ発生後に、雷保護器全体を交換することなく点検・交換が可能です。
  • 接地端子: 本体側面に設けられたリング端子を用いて、雷保護器をアースバーに接続します。低インダクタンスのリード線により、保護対象フィーダーからサージ電流を効果的に逃がします。
  • 本体構造: 筐体は腐食耐性コーティングを施した機械加工黄銅製です。バックプレーン形式により、パネル、シェルター壁面、キャビネット貫通部など、同様の接続部への確実な取付けが可能です。
  • RFインターフェース: Nオス-Nメス接続により、互換性のあるケーブルアセンブリに直接接続できます。各コネクタの締め付けは、メーカー推奨トルク値に従って行ってください。


技術仕様書を参照

これらの数値は、Nオス-Nメス用雷保護器の基準構成を示しています。システム選定に本データを用いる場合は、最終量産仕様を事前に確認してください。

仕様 仕様 備考
コネクタインタフェース N 男性からN 女性 標準RFコネクタ
装着スタイル ベセップ 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 136.7 g 約
代表的なアプリケーション 2G/3G/4G基地局、フィーダーシステム、無線リンク 主な用途

基準値は本保護器シリーズ全体に適用されますが、最終的に選定された型式については必ず再確認してください。


技術比較

  • 1/4波長スタブ: 1/4波長タイプの製品は通常、狭い周波数帯域向けに最適化されています。本雷保護器はDC~3 GHzに対応しており、複数の無線周波数帯がフィーダー設備を共用する用途に適しています。
  • ダイオード保護素子: ダイオードはより低い電圧でクランプ動作を行う場合がありますが、その静電容量は高周波帯域の応答特性および定格電力に影響を及ぼす可能性があります。GDT(ガス放電管)雷保護器は、挿入損失0.2 dB、連続波(CW)定格電力200 Wで仕様設定されています。
  • DCブロッキング製品: 直流電流の遮断だけでは、高エネルギーのサージ電流を流すための専用経路は確保されません。本雷保護器のアース端子は、正しく接続された際に、このサージ電流を大地へ導く経路を提供します。


用途

  • 2G/3G/4G フィーダーシステム: 携帯基地局のアンテナケーブル配線に雷保護器を設置し、誘導過渡電圧が無線機器内部に侵入する前にその影響を低減します。
  • タワーおよび屋上への配線入口: バルクヘッド型本体は、同軸フィーダーがシェルター、キャビネットまたは建物内に進入する箇所に取り付け可能であり、既設のアースバーへ接続できます。
  • マルチバンド無線リンク: DC~3 GHzの周波数帯域対応により、従来および現行の各種フィーダー配線に対応でき、各ラインごとに周波数専用の装置を別途用意する必要がありません。
  • 機器および試験ラック: N型メスコネクタからN型オスコネクタへのサージアレスタは、ラジオ、送信機、受信機、または延長された外部ケーブルに接続された試験器の入力端子付近に設置できます。


設置およびアース接続に関する注意事項

  • まずアースを取ってください: リング端子とアースバーの間には、実用上可能な限り短く、かつ適切な太さの導体を使用してください。余分な長さは、サージアレスタのアース経路にインダクタンスを追加します。
  • 取り付け場所: 隔壁用サージアレスタは、給電線の入口部、あるいは全体的な雷保護構成における保護区域内の他の適切な位置に設置してください。
  • 屋外用シーリング: Nコネクタは正しく締め付け、露出した接続部には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

  • 構成オプション: 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は、大量注文時にご対応可能です。
  • ケーブルアセンブリ: 工場で終端処理済みのジャンパーパッケージ(サージアレスタが既に装着済み)を、設置直後から使用可能な状態でお届けできます。
  • 包装および識別: 保護梱包、カスタムラベル、ロット単位の試験報告書は、ご要望に応じてご提供可能です。


よくあるご質問

Q:GDT(ガス放電管)の交換時期はいつですか?

A:大幅な電圧上昇の後、90 Vチューブの漏れ電流および絶縁耐力(ホールドオフ性能)を確認してください。不良となったチューブは、雷保護器全体ではなく、チューブ単体で交換してください。


Q:RF面での影響はどのようになりますか?

A:基準性能は、DC~3 GHz帯域において挿入損失0.2 dB、最大VSWR 1.25であり、アンテナフィーダー用途に対応しています。


Q:この機器を屋内に設置することは可能ですか?

A:はい。この避雷器は、有効なアース接続が確保できる場所であれば、フィーダーの入口部や機器の近傍に設置できます。工事計画段階では、屋外フィーダーへの各避雷器設置前に、避雷器の設置位置、コネクタの向き、アース線の配線、および防雨対策を確認してください。また、設置時の点検項目として、避雷器の周波数帯域、コネクタの適合性、取付位置、アースの導通性、シール状態、放電管の状態、ケーブルの配線経路、アースバーへの接続状況、および点検記録の確認を行ってください。

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