tnc-male-to-tnc-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, tnc-male-to-tnc-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
Zapytanie
Zapytanie

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TNC: złącze męskie do męskiego – prąd stały do 3 GHz

Ten odpornik przeciwprzepięciowy TNC (męski do męskiego) to oparty na wyzwalaczu gazowym (GDT) ogranicznik przepięć RF przeznaczony do pracy w zakresie częstotliwości od prądu stałego do 3 GHz. Umieszczany jest w linii transmisyjnej pomiędzy anteną a urządzeniem radiowym i odprowadza impulsy wywołane uderzeniem pioruna do ziemi, zanim dotrą one do wrażliwego wejścia urządzenia. Projekt 50-omowy zapewnia tłumienie wstawcze na poziomie 0,2 dB oraz współczynnik fali stojącej (VSWR) nie gorszy niż 1,25 w całym paśmie przepuszczalnym.

Zażądaj oferty | Pobierz kartę techniczną | Zadaj pytanie inżynierowi

Zażądaj wyceny WhatsApp
  • Overview

Overview

Przegląd produktu

Ten wbudowany ogranicznik przepięć TNC męskie do TNC męskie przeznaczony jest do 50-omowych połączeń współosiowych w zakresie od prądu stałego do 3 GHz. Wymienialna lampa wyładowcza gazowa o napięciu zapłonu 90 V, o wartości znamionowej 10 kA przy impulsie 8/20 µs, odprowadza energię przejściową do śruby uziemiającej. W warunkach normalnej eksploatacji tor sygnału RF pozostaje wysokoomowy w elemencie i charakteryzuje się tłumieniem wnoszonym wynoszącym 0,2 dB.

Podstawowa kompromisowość: wymienny element GDT zapewnia ścieżkę sygnałową o niskiej pojemności dla podanej aplikacji. W porównaniu z urządzeniami diodowymi jego próg wyzwalania jest wyższy, a konfiguracja nadaje się do instalacji w linii antenowej zgodnej z danym rozwiązaniem.


Mechanizm ochrony i konstrukcja

  • Element ochronny: Środkowy korpus zawiera wymienny gazowy wyzwalacz przepięć o napięciu 90 V i prądzie udarowym 10 kA przy falowym czasie 8/20 µs. Element ten można obsługiwać bez odłączania połączenia kablowego.
  • Ścieżka uziemienia: Boczny zacisk pierścieniowy łączy urządzenie z szyną uziemiającą. Trasa i długość przewodu uziemiającego wpływają na energię przejściową, która może docierać dalej do podłączonych urządzeń.
  • Ciało: Wbudowany korpus z mosiądzu ma odporną na korozję powłokę i przeznaczony jest do montażu w zgodnej trasie kabla.
  • Interfejs złącza: Interfejsy TNC męskie do TNC męskich łączą się z zgodnymi zestawami kablowymi. Do dokręcania należy stosować zalecenia producenta łączników.


Odniesienie do specyfikacji technicznych

Poniższe wartości stanowią informacje referencyjne dla tego ogranicznika przepięć typu TNC męskie do TNC męskie i powinny zostać zweryfikowane w odniesieniu do końcowej konfiguracji produkcyjnej.

Parametr techniczny

Wartość podana

Uwaga referencyjna

Para łączników RF

TNC męskie do TNC męskie

Zgodne zakończenie RF

Formularz instalacji

W linii

Układ obudowy

Rezystancja znamionowa

50 ohm

Opór linii

Pasmo robocze

DC - 3 GHz

Obsługiwany zakres częstotliwości

Tłumienie sygnału

0,2 dB

W obrębie podanej pasmy

VSWR

1.25

Maksymalne

Referencyjna moc prądu stałego

150 W

Warunek odniesienia CW

Element ogranicznika przepięć

90 V

Element GDT

Przemienny prąd przejściowy

10 kA (8/20 µs)

fala próbna 8/20 µs

Połączenie z ziemią

Kolec terminalowy

Zacisk uziemiający M4

Skład obudowy

Mosiądz frezowany

Ochronne powłoki powierzchniowe

Masa jednostkowa

121 g

Masa odniesienia

Typowe zastosowanie

Radio lotnicze i łączność na otwartym powietrzu, radio morskie

Kontekst zamierzonego zastosowania

Te wartości są wartościami odniesienia dla tej rodziny ochrony i wymagają potwierdzenia w odniesieniu do końcowej konfiguracji produkcyjnej.


Porównanie inżynieryjne

  • w porównaniu ze stubem czterćwiątkowym: Stub czterćwiątkowy działa wokół swojej częstotliwości projektowej i uziemia sygnał stały (DC) w wąskim paśmie. Podany zakres od sygnału stałego (DC) do 3 GHz dla tej konfiguracji inline obsługuje kompatybilne wielopasmowe ścieżki RF.
  • w porównaniu z ochroną opartą na diodach: Ograniczniki diodowe mogą reagować szybciej, ale dodają pojemności, które mogą wpływać na częstotliwość i zdolność mocy. Ta konfiguracja GDT podaje wartość strat wstawiania wynoszącą 0,2 dB oraz maksymalną moc ciągłą (CW) wynoszącą 150 W dla odpowiednich linii.
  • vs. Ochrona przed przepięciami z blokadą prądu stałego: Blokada prądu stałego zapobiega przepływowi prądu stałego i energii o niskiej częstotliwości wzdłuż linii, ale nie zapewnia ścieżki uziemienia o wysokiej wydajności energetycznej. Ten układ kieruje przepięcie w stronę połączenia uziemiającego, co czyni go odpowiednim do zewnętrznych instalacji antenowych.


Zastosowania

  • Radio lotnicze i zewnętrzne systemy łączności, radio morskie: Do ochrony przed przepięciami w radiu lotniczym i zewnętrznych systemach łączności ten ogranicznik piorunowy z gniazdem TNC męskim na gniazdo TNC męskie może zostać umieszczony w ścieżce antenowej, aby kierować indukowanymi przepięciami w kierunku uziemienia przed dotarciem ich do sprzętu radiowego.
  • Instalacje na masztach i dachach: W miejscu wejścia kabla do schronienia lub szafy urządzenie może stanowić punkt uziemionej ochrony dla powiązanej linii transmisyjnej.
  • Stacje radiowe wielopasmowe: Zakres roboczy od prądu stałego do 3 GHz obsługuje kompatybilne, starsze oraz obecne pasma RF bez konieczności regulacji urządzenia.
  • Szafy sprzętowe i systemy pomiarowe: Umieszczone blisko wejścia urządzenia, to urządzenie pomaga kierować przebiegami przejściowymi, które są indukowane wzdłuż długich odcinków kabli, z dala od kompatybilnych modułów lub przyrządów pomiarowych.


Uwagi dotyczące montażu i uziemienia

  • Najpierw uziemienie: W przypadku ochrony przed przepięciami urządzeń radiowych lotniczych oraz zewnętrznych urządzeń łączności należy połączyć śrubę uziemiającą z szyną uziemiającą za pomocą krótkiego, praktycznego przewodu. Indukcyjność ścieżki uziemiającej wpływa na skuteczność zainstalowanego urządzenia, dlatego należy unikać niepotrzebnie długich lub cienkich połączeń.
  • Montaż: Zainstalować obudowę w linii w odpowiednim punkcie ochrony wejścia kabla, zapewniając łatwy dostęp do śruby uziemiającej oraz umieszczając urządzenie w odpowiedniej strefie ochrony obiektu.
  • Moment dokręcenia i uszczelnienie: Dokręcać złącza zgodnie z wytycznymi producenta. Do zewnętrznych połączeń złączowych stosować odpowiednią taśmę przeciwdeszczową lub osłonę przeciwdeszczową.


Wsparcie OEM i B2B

  • Personalizacja OEM: W przypadku zamówień hurtowych, kombinacji złączy, opcji rozładowania 90 V lub 230 V oraz specjalnych powłok można rozważyć indywidualne rozwiązania.
  • Opcje zestawów kablowych: Można dostarczyć fabrycznie zakończone zestawy przewodów skokowych z wstępnie zamontowanym ogranicznikiem przepięć, dopasowane do wymagań konkretnych instalacji.
  • Opakowanie i oznakowanie: Można zażądać indywidualnego opakowania ochronnego, niestandardowych etykiet oraz raportów z testów partii.


Najczęściej zadawane pytania

P: Jak często należy wymieniać lampę wyzwalającą wyładowania?

O: Lampka 90 V ma klasyfikację prądu 10 kA przy falowym przebiegu 8/20 µs. Po wystąpieniu dużego zdarzenia przepięciowego należy przetestować element; wymienić go należy w przypadku wystąpienia prądu upływu lub nieprzekroczenia testu napięcia przebicia, bez konieczności wymiany całego urządzenia.


P: Czy ten ogranicznik przepięć typu TNC męskie do TNC męskie wpłynie na sygnał w zakresie od prądu stałego do 3 GHz?

O: Podane wartości pasma przepustowego to tłumienie wnoszone równe 0,2 dB oraz współczynnik fali stojącej (VSWR) do 1,25, zapewniając niskowpływowy tor transmisji dla instalacji linii antenowych.


P: Czy można stosować ten ogranicznik przepięć w pomieszczeniach?

A: Tak. Może być zainstalowany na końcu kabla przy urządzeniu, jak również w punkcie wejścia kabla, gdzie wymagana jest dodatkowa stopień ochrony. Do zgodnych zestawów kabli TNC i dostępu do uziemienia należy wybrać ogranicznik przepięć z gniazdem TNC męskim do gniazda TNC męskiego. Ten ogranicznik przepięć RF obsługuje wymienioną konfigurację linii 50 om. Podany zakres ochrony przed piorunem w zakresie 3 GHz dla kabli współosiowych dotyczy zgodnych ścieżek RF. W przypadku ochrony przed przepięciami w radiokomunikacji lotniczej oraz zewnętrznej komunikacji, urządzenie należy umieścić w odpowiednim punkcie wejścia kabla. Ogranicznik przepięć z gniazdem TNC męskim do gniazda TNC męskiego należy zweryfikować w kontekście końcowej konfiguracji produkcyjnej. Ten ogranicznik przepięć RF wymaga odpowiedniego połączenia z uziemieniem. Przed instalacją należy przeanalizować trasę kabla, wybrane interfejsy łączników, dostępny punkt połączenia wyrównawczego oraz warunki otoczenia urządzenia. Urządzenie ochronne powinno pozostać łatwo dostępne do inspekcji, a obudowa, otwór w panelu lub miejsce wejścia kabla powinny umożliwiać zastosowanie wybranego układu w linii. Należy potwierdzić, że przewód uziemiający jest zgodny z lokalnymi zasadami uziemiania oraz że połączenie pozostaje bezpieczne po rutynowej konserwacji. W miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych należy uwzględnić stan uszczelnień przeciwdeszczowych, podparcia kabla, zabezpieczenia przed naprężeniem oraz wszelkich uszczelnień obudowy wokół ścieżki RF. W trakcie uruchamiania należy sprawdzić prawidłowe założenie łączników, zweryfikować ciągłość ścieżki uziemiającej oraz zarejestrować miejsce montażu urządzenia w celach serwisowych. Po wystąpieniu znacznej zdarzenia elektrycznego należy zbadać element ochronny oraz związane z nim interfejsy kablowe przed przywróceniem systemu do normalnej pracy. Te kroki wspierają dopasowanie zainstalowanego zestawu do zamierzonego układu urządzeń bez zmiany podanych wartości odniesienia elektrycznego. Przegląd instalacji może obejmować również trasę wejścia kabla, dostępne wolne przestrzenie serwisowe, fizyczne podparcie kabla oraz położenie powiązanego sprzętu radiowego. Należy zidentyfikować wszystkie punkty, w których linia współosiowa zmienia kierunek, wchodzi do szafy, przechodzi przez panel lub jest narażona na wilgoć. Należy ocenić, czy wybrane miejsce montażu umożliwia zachowanie bezpośredniego i praktycznego połączenia uziemiającego, unikając niepotrzebnych zakrętów lub odcinków niepodpartych. Należy potwierdzić wystarczającą przestrzeń do podłączenia, inspekcji i konserwacji interfejsów TNC bez wywierania naprężenia na zestaw kablowy. Gdy urządzenie znajduje się w pobliżu innego sprzętu, układ montażu powinien być zgodny z wymaganiami eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi danego obiektu. Należy udokumentować wybrane miejsce montażu, orientację kabla oraz połączenie uziemiające, aby kolejne inspekcje mogły korzystać z tych samych odniesień. Przed przekazaniem systemu należy zweryfikować, czy wszystkie połączenia mechaniczne są bezpieczne, czy obudowa ochronna jest łatwo dostępna oraz czy wszystkie uszczelnienia zewnętrzne zostały wykonane. W przypadku zmiany instalacji radiowej należy ponownie ocenić trasę kabla i układ uziemienia przed przeniesieniem lub wymianą urządzenia. Informacje te mają wspierać staranne zaplanowanie przeglądu instalacji i nie zastępują dokumentacji końcowego produktu ani lokalnych wymagań elektrycznych.

Produkty wśród wyborców