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Nオス-Nオス用雷保護器(DC~6 GHz)

このNメス-Nメス型雷保護器は、DC~6 GHzで動作するGDT(ガス放電管)方式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は0.3 dB、VSWRは1.35以下を実現しています。

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Overview

製品概要

本製品は、直流~6 GHzで動作する50オーム同軸システム向けのインラインRFサージ保護装置(Nオス-Nオス)です。アンテナフィーダーと接続された無線機器の間に設置することで、落雷やスイッチングに起因する過渡電圧を制御された経路でアースへ逃がしつつ、本来のRF信号は信号経路を通じて透過させます。保護回路には交換可能な90 Vガス放電管(GDT)を採用しており、10 kA(8/20 μs)のサージ波形に耐えられます。通常運用時はGDTは非導通状態を維持し、RFパスをアースから絶縁したままとし、挿入損失は0.3 dBを実現します。

このN型メス-N型メス用雷保護器の主な特長は、低容量ガスタブレット(GDT)を採用した構造です。この方式はRFラインに適しており、同軸ケーブル上に常時導通するパスを設けることなく、指定されたDC~6 GHzの通過帯域における信号伝送特性を維持します。過渡電圧が保護閾値に達すると、ガスタブレットが導通状態に切り替わり、サージエネルギーをアース端子へ導きます。大規模なサージ事象発生後には、交換可能なガスタブレットを点検・必要に応じて交換することで、本体全体の交換を回避できます。


保護機構と構造

  • 保護素子: 中心的な保護素子は、8/20μs波形で10kAの耐量を有する90Vガスタブレットです。このガスタブレットは、関連するケーブルアセンブリを外さずに交換作業ができるよう、保護器本体内部に配置されています。
  • アースパス: 側面に取り付けられたリング端子で、避雷器をアースバーに接続します。この接地経路のインダクタンスが、線路の機器側に残る過渡エネルギーに影響を与えるため、短く直接的な接地導線が重要です。
  • 体: 直列型ハウジングは耐食性メッキを施した機械加工真鍮製です。このタイプはフィーダー配線に直接設置可能で、盤面や隔壁に近い位置への設置にも適しています。
  • コネクタインターフェース: 両端には標準互換ケーブルアセンブリへの接続用としてN形メス・コネクタを採用しています。機械的およびRF接続の信頼性を確保するため、通常のコネクタ締め付けトルク要領に従ってください。


技術仕様書を参照

以下の数値は、本N形メス-N形メス避雷器の基準構成を示しています。特定の設置用途で本ユニットを選定する前に、最終量産仕様を必ず確認してください。

仕様

仕様

備考

コネクタインタフェース

Nオス対nオス

標準RFコネクタ

装着スタイル

インライン

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 - 6 GHz

通過帯域

接続損失

0.3 dB

通過帯域内

VSWR

1.35

最大の

電力処理能力

150 W

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

121.6 g

約

代表的なアプリケーション

5G RRUジャンパーパーツ、アンテナ線、試験台

主な用途

これらの基準値は、本保護シリーズ全体に適用されるものであり、プロジェクトで選定された最終量産版と照合してご確認ください。


技術比較

  • 四分波長スタブ方式との比較: 4分波長デバイスは、定義された動作周波数を中心に調整され、直流(DC)に対してアースパスを提供できます。このため、その保護特性は比較的狭いRF帯域に限定されます。Nメス-Nメス型雷保護器はDC~6GHzの周波数範囲に対応しており、同一サイト上で複数の周波数帯が共存する場合にも適しています。
  • ダイオード式プロテクタとの比較: ダイオード方式の保護設計では異なる応答特性を実現できますが、追加される静電容量により、高周波動作や電力耐量が制限される可能性があります。ガス放電管(GDT)を用いたNメス-Nメス型雷保護器は、対応するRFフィーダ線において、公称値通りの挿入損失0.3dBおよび定格電力耐量150Wを維持します。
  • dCブロッカ型サージプロテクタとの比較: DCブロッキングデバイスは、直流および低周波エネルギーが伝送路を通過することを防ぎますが、高エネルギーのサージに対する専用アース経路を自体で提供するものではありません。本雷保護器には、屋外アンテナ機器への過電圧から保護するためのサージ電流をアースへ導く専用接地端子が備わっています。


用途

  • 5G RRUジャンパーライン、アンテナ配線、試験台: 5G RRUジャンパーラインの雷サージ保護用として、このNオス-Nオス型雷保護器をアンテナライン上に設置することで、無線機器を誘導性過渡電圧から保護できます。
  • タワーおよび屋上設置: この保護器は、シェルターやキャビネットのケーブル入力部付近に取り付けることができます。その際、伝送ラインは現場のアース配線に接続(ボンディング)します。
  • マルチバンド無線基地局: DC~6GHzの動作周波数帯域により、従来および現在使用されているさまざまな無線周波数帯に対応でき、各ラインごとに周波数専用の保護器を選定する必要がありません。
  • 機器ラックおよび試験システム: 機器の入力端子に設置することで、長距離の同軸ケーブルで接続されたモジュールや計測器に対して追加のサージ保護点を提供します。また、無線機器側への接続直前の最終保護位置として機能します。


設置およびアース接続に関する注意事項

  • まずアース接続を: 5G RRUジャンパーラインの雷サージ保護では、アースラグを実用上可能な限り最短の導体でアースバーに接続してください。アース線が長すぎたり、導体の断面積が小さすぎると、インダクタンスが増大し、過渡現象発生時のNオス-Nオス型雷保護器の保護性能が低下します。
  • 取付け: インライン本体をケーブル入力保護ゾーンに近接させ、アース端子は承認済み接地システムへの直接接続が可能な向きで取り付けてください。
  • 締付とシーリング: コネクタメーカーが指定するトルク値に従って締め付けを行ってください。屋外に設置する場合は、コネクタ接続部周囲に適切な耐候性テープまたは耐候ブートを装着してください。


OEMおよびB2Bサポート

  • OEMカスタマイズ: 大量調達のご要望、コネクタの組み合わせ、90 Vまたは230 Vの放電電圧オプション、および代替メッキ仕様については、ご要件に応じた構成について別途ご相談可能です。
  • ケーブルアセンブリの選択肢: アレスタ内蔵の工場終端ジャンパー・アセンブリを、事前に構成済みの接続方式を必要とする設置向けにご提供できます。
  • 包装および表示: 個別保護包装、カスタムラベル、ロット単位の試験報告書については、特定の供給プログラムに応じて、ご要望に応じて対応可能です。


よくあるご質問

Q:ガス放電管の交換頻度はどのくらいですか?

A:90 Vのガス放電管は、10 kA(8/20 μs)のサージ条件下で仕様設定されています。大規模なサージ発生後は、管の漏れ電流および絶縁保持特性を確認してください。試験結果が許容範囲外の場合、アレスタ本体全体ではなく、ガス放電管のみ交換してください。


Q:このNメス-Nメス型雷保護器は、DC~6 GHz帯の信号に影響を与えますか?

A:参考構成では、DC~6 GHzの通過帯域において挿入損失が0.3 dB、最大VSWRが1.35と規定されています。したがって、互換性のあるアンテナ配線システムで使用する場合、RF信号への影響は限定的です。


Q: この保護器を屋内に使用できますか?

A:はい。入口部への設置に加え、このNメス-Nメス型雷保護器は、ケーブル配線の機器側端にも設置可能であり、接続された無線機器に対して追加の保護段階を構築できます。

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