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RP-TNCメス-RP-TNCオス サージアレスタ(ライトニングアレスタ):DC~6 GHz

このRP-TNCオス-RP-TNCメス用雷保護器は、直流~6GHzで動作するガス放電管(GDT)方式の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0.3dB、VSWRは1.35以下を実現しています。

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Overview

製品概要

本RP-TNCオス・メス変換型雷保護アレスタは、直流~6 GHz帯域で動作するアンテナシステム向けの直列型RFサージプロテクターです。耐雷インパルス電流10 kA(8/20 μs波形)の交換式90 Vガス放電管(GDT)を採用しています。通常のRF信号伝送時、GDTは高インピーダンス状態を維持するため、同軸線路による信号伝送が可能で、挿入損失は0.3 dBです。雷サージなどの過渡現象がライン上に発生した際には、GDTが高速で導通状態に切り替わり、サージ電流を接続機器ではなくアース端子へと導きます。

このGDTベースの構成は、低容量および低損失RFパスを必要とする設置向けに設計されています。交換可能な保護素子は、大規模サージ事象の後に点検または交換が可能です。ダイオード方式のソリューションと比較してトリガしきい値は高めですが、RF性能の維持が重要な屋外アンテナライン用途の多くに適した設計です。


保護機構と構造

  • 保護素子: 中央のGDTは90 V仕様で、10 kA(8/20 μs)のサージ耐量を有しています。保守可能な設計により、ケーブルアセンブリ全体を取り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により、避雷器を現場のアースバーに接続します。短く直結されたアース導線により、保護対象機器へと進行する過渡エネルギーを抑制します。
  • 体: 貫通板取付型の本体は真鍮製で、腐食防止処理を施した表面仕上げとなっています。パネルやケーブル導入部の表面に直接固定できます。
  • コネクタインターフェース: RP-TNCオスおよびRP-TNCメスのインターフェースは、アダプターの交換を必要とせず、互換性のある標準ケーブルアセンブリに接続できます。


技術仕様書を参照

以下に示す数値は、RP-TNCオスからRP-TNCメスへの雷保護器の参照構成を表します。システム導入前に、実際の製品仕様と照合し、最終的な仕様を確認してください。

仕様

仕様

備考

コネクタインタフェース

RP-TNCオスからRP-TNCメス

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 - 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

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

91.3 g

約

代表的なアプリケーション

Wi-Fi 6アクセスポイント(屋外用AP)、MIMOアンテナ

主な用途

これらの参照数値は、本保護シリーズ全般に適用されるものであり、納入される最終構成について再確認する必要があります。


技術比較

  • 四分波長スタブ方式との比較: 四分波長型デバイスは、設計時に選定された特定周波数を中心に動作し、直流をアースするため、使用可能な周波数帯域が比較的狭くなります。本製品(RP-TNCオスからRP-TNCメスの雷保護器)はDC~6 GHzの通過帯域をサポートしており、マルチバンドアンテナ配線を採用する用途において実用的です。
  • ダイオード式プロテクタとの比較: ダイオード制限器は応答が速いものの、高周波帯域での使用や電力容量に影響を与える可能性のある静電容量を追加してしまうことがあります。本避雷器は、RF伝送線路用途向けに挿入損失0.3 dB、定格電力100 Wで仕様設定されています。
  • dCブロッカ型サージプロテクタとの比較: DCブロッカーは直流および低周波信号の通過を防ぎますが、高エネルギーのサージを直接アースへ導くルートは提供しません。本設計では、屋外アンテナ設置時にアース接続を活用して、このサージ分流経路を確保しています。


用途

  • Wi-Fi 6アクセスポイント、屋外用AP、MIMOアンテナ: RP-TNCメス-RP-TNCオス型雷保護素子は、Wi-Fi 6アクセスポイント、屋外用アクセスポイント、MIMOアンテナに接続されたアンテナ線路に設置でき、無線機に到達する前に誘導された過渡現象を抑制します。
  • タワーおよび屋上設置: ケーブルがシェルター、筐体、またはキャビネットへ進入する直近位置に設置し、伝送線路がシステム境界においてアース接点を有するようにしてください。
  • マルチバンド無線基地局: DC~6 GHzの周波数帯域に対応しており、別途再調整を行わずに複数の無線バンドにわたるアンテナ線路をサポートできます。
  • 機器ラックおよび試験システム: RP-TNCメス型からRP-TNCオス型への雷保護器は、長めの同軸ケーブルで接続されたモジュールや計測機器をサージから守るため、機器の入力部に設置できます。


設置およびアース接続に関する注意事項

  • まずアース接続を: アースラグを、できるだけ短い導体でアースバーに接続してください。RFサージプロテクターの性能は、この低インダクタンスなアース経路に大きく依存します。
  • 取付け: ケーブル導入口にバルクヘッド本体を取り付け、アースラグの向きを現場の雷保護ゾーン内においてアースへ直結できるように固定してください。
  • 締付とシーリング: コネクタメーカーが指定する締付トルクを使用してください。屋外設置の場合は、コネクタ接合部を適切な耐候性テープまたは耐候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: 大量発注の場合、カスタムコネクタ構成、90 Vまたは230 Vの代替放電仕様、特殊メッキなどのオプション対応が可能です。
  • ケーブルアセンブリの選択肢: RP-TNCメス型からRP-TNCオス型の雷保護器が工場出荷時から装着済みのジャンパーパッチアセンブリを、システム統合の簡素化のためにご提供できます。
  • 包装および表示: 保護用包装、カスタマイズ可能なラベル、およびロット別試験報告書は、ご要望に応じて提供可能です。


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チューブの定格は10 kA(8/20 μs)です。大きなサージ発生後は、必ずチューブを点検してください。漏れ電流が確認された場合、または耐圧保持試験に不合格の場合には、交換してください。


Q:RP-TNCメス-RP-TNCオス型雷保護器は、DC~6 GHz帯域の信号に影響を与えますか?

A:記載されている挿入損失は0.3 dB、最大VSWRは1.35であり、アンテナライン用途においてRF特性への影響を最小限に抑えながら使用できます。


Q:この雷保護器は屋内でも使用できますか?

A:はい。同軸ケーブルの機器側端末に取り付けることも、現場のアース構成の一環としてケーブル導入口に設置することも可能です。

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