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Nオス-SMAオス用雷保護器(DC~3 GHz)

このNメス-SMAメス型雷保護器は、DC~3 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0.2 dB、VSWRは1.3以下を実現しています。

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Overview

製品概要

50オームRF設置環境向けに設計された本製品は、直流~3 GHzの周波数帯域で動作する回線に、アース接続済みのサージ分流ポイントを提供します。交換可能な90 Vガスタイプ放電管(GDT)を採用しており、8/20 μs波形による10 kAの耐サージ性能を実現しています。通常運用時は電気的に非アクティブな状態であり、信号経路の挿入損失は基準値0.2 dBを維持します。同軸ケーブルにサージが発生した場合、GDTが導通し、サージエネルギーを無線機器へと伝送するのではなく、接続されたアース系統へと誘導します。

このGDT方式は、RFパスを維持しつつ保護部品の保守も重要な設置環境に対応します。重大なサージ事象発生後には、インラインユニット全体を交換するのではなく、チューブのみを個別に評価・交換できます。一部のダイオード方式と比較して、GDTはやや高い電圧で導通を開始することがありますが、その低容量特性により、多くのアンテナフィーダ、屋外無線リンク、機器間接続回路に適しています。


保護機構と構造

  • 保護素子: 取り外し可能な90 Vガス放電管がサージ制御素子を構成し、8/20 μs波形において10 kAの基準定格を有します。この構成により、同軸コネクタ全体を交換することなく、素子単体の保守が可能です。
  • アースパス: サイドリング端子がアース接続を担います。アース導体は短く、まっすぐに、かつインダクタンスを低く保つことが重要です。なぜなら、アース経路の状態が、保護対象インターフェースに残る過渡電圧の大きさに直接影響するからです。
  • 体: メッキ加工された真鍮製ボディにインライン構造が収められています。コンパクトな形状により、バルクヘッド、パネル、ケーブル導入部、または保護対象機器の近傍への設置が可能です。
  • コネクタインターフェース: Nオス-SMAオス接続形態は、互換性のある標準RFアセンブリ向けに設計されています。設置時には、該当するコネクタ締め付けトルクの推奨値に従ってください。


技術仕様書を参照

下表は、本Nオス-SMAオス用雷保護器の参考特性を示しています。実際の納入仕様については、最終注文時の生産構成に基づく値をご確認ください。

仕様

仕様

備考

コネクタインタフェース

Nオス-SMA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 - 3 GHz

通過帯域

接続損失

0.2 dB

通過帯域内

VSWR

1.3

最大の

電力処理能力

100W

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

102.6 g

約

代表的なアプリケーション

フィーダーモジュール間接続、アンテナからLNAへ

主な用途

記載された値は構成の参考としてご利用ください。設置前に、最終生産版との照合を必ず行ってください。


技術比較

  • 四分波長スタブ方式との比較: 1/4波長型デバイスは周波数依存性が高く、通常は比較的狭い設計帯域で使用されます。一方、本インライン雷保護器はDC~3 GHzの通過帯域を有しており、広帯域RFカバレッジを必要とする設置に適しています。
  • ダイオード式プロテクタとの比較: ダイオード保護は迅速な電流制限を実現できますが、追加のコンデンサ容量は高周波特性および実用可能な電力に影響を与える可能性があります。GDT(ガス放電管)経路は、参照損失が低く、100 Wの参照電力を扱えることが重要な検討事項となる場合に選択されます。
  • dCブロッカ型サージプロテクタとの比較: DCブロッカーは直流の通過を遮断しますが、高エネルギーの過渡現象をアースへ導くための同様の接地ルートは提供しません。本避雷器の接地端子は、アンテナ線路設置におけるサージ分流を目的として設計されています。


用途

  • フィーダーモジュール間接続(アンテナからLNAへ): フィーダーモジュール間接続向けのサージ保護、RFサージプロテクター用途では、誘起された過渡現象が受信機フロントエンドやLNAに到達する前にアースへ導かれるよう、装置をアンテナ信号経路内に配置してください。
  • タワーおよび屋上設置: タワー、屋上、または建物入口部などの設置場所では、インライン本体をシェルターやキャビネットのケーブル入入口付近に接続することで、同軸ケーブル配線全体に対して明確なアース基準点を設定できます。
  • マルチバンド無線基地局: 公称周波数帯域DC~3 GHzに対応しており、周波数ごとの個別チューニング調整を必要とせず、多数の無線周波数帯で使用可能です。
  • 機器ラックおよび試験システム: 機器の入力部に設置する3 GHz用同軸雷保護素子として、本装置はケーブルを介して侵入した過渡エネルギーを接続されたモジュールおよび試験機器から迂回させます。


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: アースラグを、可能な限り短く直線的な導体で現場のアースバーに接続してください。長く細い導体やループ状の導体は、アース経路のインダクタンスを高め、サージ分流経路の効果を低下させる可能性があります。
  • 取付け: 設置レイアウトが許す限り、インライン型ユニットはケーブル導入口に近い位置に配置し、アースラグは直接アース接続が可能なように取り付けてください。また、本装置は現場の雷保護システムの保護範囲内に収めるようご配慮ください。
  • 締付とシーリング: RF接続は、コネクタメーカーが推奨する締付けトルクで行い、屋外では接続部に適切な耐候性シール材、テープ、またはブーツ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: 数量要件に応じて、サプライヤーは他のコネクタ組み合わせ、90 Vまたは230 V放電仕様、および代替メッキ処理についてもご相談に応じます。
  • ケーブルアセンブリの選択肢: 避雷器が内蔵された事前終端ジャンパー配線アセンブリは、接続直後の状態で設置できるケーブル構成が必要な場合にご提供可能です。
  • 包装および表示: 注文内容に応じて、保護用包装、印字・ラベリング、およびロット単位の試験報告書などのオプションが選択可能です。


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チューブは、8/20 μs波形において10 kAの基準耐性を有しています。大きな過渡現象発生後には、ガス放電管(GDT)の点検および試験を実施してください。漏れ電流が確認される場合、または保持電圧(ホールドオフ)試験に合格しない場合は、交換が必要です。


Q:このN型メス-SMA型メスの雷保護装置は、DC~3 GHz帯域の信号に影響を及ぼしますか?

A:参考性能として、指定通過帯域内で挿入損失は0.2 dB以下、VSWRは1.3以下です。互換性のあるアンテナラインシステムでは、これらの値により信号経路への影響を最小限に抑えることを意図しています。


Q: この保護器を屋内に使用できますか?

A:はい。本雷保護装置は、機器側インターフェースに設置することも、ケーブル導入口に設置してRFシステム内の追加のサージ保護段として機能させることも可能です。

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