43-10-female-to-43-10-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, 43-10-female-to-43-10-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม
43-10-female-to-43-10-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, 43-10-female-to-43-10-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย 4.3-10 ต่อตัวเมีย 4.3-10 — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

เครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หัวเมีย–4.3-10 หัวเมีย ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก RF ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในช่วงความถี่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างแอนเทนนาและอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานจากฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวลงสู่พื้นดิน ก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนหน้าของอุปกรณ์ซึ่งมีความไวสูง ออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ไม่เกิน 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่าตลอดแถบความถี่ที่ใช้งาน

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ออกแบบมาสำหรับสายโคแอกเชียล RF ที่ทำงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย 4.3-10 ต่อตัวเมีย 4.3-10 ตัวนี้ให้เส้นทางแบบอนุกรมสำหรับการป้องกันแรงดันกระชากระหว่างระบบเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุที่เชื่อมต่ออยู่ ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย 4.3-10 ต่อตัวเมีย 4.3-10 ใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่เปลี่ยนใหม่ได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสแรงดันกระชากสูงสุดได้ 10 กิโลแอมแปร์ (ตามมาตรฐาน 8/20 ไมโครวินาที) ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ GDT จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง ทำให้พลังงาน RF ผ่านไปตามสายส่งได้โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ระบุไว้เท่ากับ 0.2 เดซิเบล เมื่อเกิดสัญญาณแรงดันชั่วคราวขึ้นในสาย ส่วนประกอบ GDT จะเกิดการไอออไนซ์และเบี่ยงเบนพลังงานแรงดันกระชากผ่านการต่อกราวด์ แทนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดัน


การออกแบบ GDT รองรับเส้นทางสัญญาณที่มีค่าความจุต่ำและสูญเสียพลังงานน้อย และยังช่วยให้สามารถเปลี่ยนหลอดปล่อยประจุได้หลังจากเหตุการณ์พัลส์แรงสูงที่สำคัญ แม้ว่าเกณฑ์การเริ่มทำงานของมันจะสูงกว่าทางเลือกที่ใช้ไดโอด แต่ลักษณะการปฏิบัติงานเช่นนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น สายส่งสัญญาณเสาอากาศและสายสัญญาณสถานีฐาน ซึ่งความรบกวนสัญญาณวิทยุความถี่สูง (RF) ต้องต่ำ


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: องค์ประกอบหลักสำหรับการป้องกันคือหลอดปล่อยประจุแบบแก๊สที่มีแรงดันกำหนดไว้ที่ 90 โวลต์ และสามารถทนกระแสพัลส์ได้สูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์รูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ในตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบขั้วต่อ 4.3-10 หญิง ไปยัง 4.3-10 หญิง หลอดปล่อยประจุถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนโดยจัดวางตำแหน่งให้สามารถบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดชุดสายเคเบิลออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนแบบติดตั้งด้านข้างทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแท่งต่อกราวด์ (earth bar) เนื่องจากความยาวและลักษณะของเส้นทางจาก GDT ไปยังกราวด์มีผลต่อปริมาณพลังงานชั่วคราวที่ไหลเข้าสู่พอร์ตที่ได้รับการป้องกัน จึงควรจัดวางสายกราวด์ให้สั้นที่สุดและมีค่าอินดักแทนซ์ต่ำที่สุด
  • ตัวถัง: ตัวเรือนแบบ inline ถูกกลึงจากทองเหลืองและเคลือบผิวด้วยชั้นป้องกันการกัดกร่อน โครงสร้างนี้รองรับการติดตั้งโดยตรงที่แผงหรือผนังกั้น
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หัวผู้–4.3-10 หัวผู้ มีขั้วต่อแบบ 4.3-10 หัวผู้ทั้งสองด้าน ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับชุดสายเคเบิลมาตรฐานที่เข้ากันได้โดยไม่ต้องดัดแปลง

ขั้วต่อแบบ 4.3-10 ที่มีขนาดกะทัดรัดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งสถานีฐานที่ต้องการประหยัดพื้นที่และมีความหนาแน่นสูง


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลที่ระบุไว้แสดงค่าของโครงสร้างอ้างอิงสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หัวผู้–4.3-10 หัวผู้ โปรดยืนยันค่าสุดท้ายกับโครงสร้างการผลิตที่เลือกไว้ก่อนระบุชิ้นส่วนนี้ในโครงการ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

4.3-10 ตัวเมีย ถึง 4.3-10 ตัวเมีย

ขั้วต่อ RF มาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

เรียงตรง

รูปแบบตัวเรือน

อุปทาน

50 โอม

อิมพีแดนซ์ของระบบ

ระยะความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

แถบผ่าน

การสูญเสียการแทรก

0.2 dB

ตลอดแถบผ่าน

VSWR

1.25

สูงสุด

การจัดการพลังงาน

250 W

โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง

องค์ประกอบปล่อยประจุ

90 V

หลอดปล่อยแก๊ส

กระแสไฟฟ้ากระชาก

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20

การติดถิ่น

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อเอ็มโฟร์ สายดิน

วัสดุตัวเครื่อง

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน

น้ำหนัก

112.3 กรัม

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

ช่องเข้าแผง ระบบป้องกันพอร์ตเสาอากาศ ระบบกระจายสัญญาณ (DAS)

กรณีการใช้งานหลัก

รูปภาพอ้างอิงใช้กับครอบครัวผลิตภัณฑ์ป้องกันนี้ และจำเป็นต้องยืนยันความถูกต้องกับเวอร์ชันการผลิตขั้นสุดท้าย


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: ส่วนย่อยแบบควอเตอร์เวฟมีความเฉพาะเจาะจงตามความถี่ และต่อพื้นกระแสตรง (DC) ดังนั้นพฤติกรรมการป้องกันที่มีประโยชน์จึงจำกัดอยู่ในช่วงการทำงานที่แคบกว่า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเชื่อมต่อ 4.3-10 หญิง ไปยัง 4.3-10 หญิง ซึ่งรองรับช่วงความถี่ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ จึงเหมาะสมกว่าสำหรับการติดตั้งสายสัญญาณแบบหลายแถบความถี่ โดยไม่จำเป็นต้องปรับค่าใหม่สำหรับแต่ละแถบความถี่
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดแบบไดโอดอาจตอบสนองเร็วกว่า แต่ความจุไฟฟ้าเพิ่มเติมอาจจำกัดการตอบสนองที่ความถี่สูงและกำลังงานที่รับได้ ขณะที่โครงสร้างแบบใช้แก๊สดิสชาร์จทิวบ์ (GDT) นี้ยังคงค่าการสูญเสียการแทรกสอดที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล และกำลังงานอ้างอิงที่รับได้ 250 วัตต์ สำหรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณ
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: ตัวกั้นกระแสตรง (DC block) ป้องกันไม่ให้กระแสตรงและสัญญาณความถี่ต่ำเดินทางต่อไปตามสาย แต่ไม่จัดเตรียมเส้นทางโดยตรงสู่พื้นดินสำหรับคลื่นแรงกระแทกที่มีพลังงานสูง เส้นทางการต่อพื้นดินในตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หญิง ถึง 4.3-10 หญิง ชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งเสาอากาศภายนอกที่ต้องการการเบี่ยงเบนคลื่นแรงกระแทก


การประยุกต์ใช้งาน

  • จุดเข้าแผงควบคุม การป้องกันพอร์ตเสาอากาศ ระบบกระจายสัญญาณแบบกระจาย (DAS) ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หญิง ถึง 4.3-10 หญิง สามารถติดตั้งที่จุดเข้าแผงควบคุม เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณชั่วคราวที่เกิดจากเสาอากาศไปยังพื้นดินก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะถึงอุปกรณ์วิทยุ
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: สามารถวางหน่วยนี้ไว้บริเวณที่สายเคเบิลเข้าสู่ตู้ควบคุมหรืออาคารป้องกัน เพื่อให้สายส่งสัญญาณมีการอ้างอิงพื้นดินที่ชัดเจน ณ จุดเข้า
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: แถบผ่านสัญญาณของหน่วยนี้ ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ รองรับแบนด์วิทยุรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเฉพาะความถี่ ช่วยให้การติดตั้งและการวางแผนสต๊อกทำได้ง่ายขึ้น
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ที่จุดเข้าของอุปกรณ์วิทยุหรือเครื่องมือวัด ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 หญิง ถึง 4.3-10 หญิง เพิ่มจุดป้องกันสำหรับสัญญาณชั่วคราวที่รบกวนเข้ามาบนสายโคแอกเซียลที่มีความยาวมาก


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: เชื่อมต่อขั้วต่อสายดินเข้ากับแท่งดินโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ การใช้สายที่ยาวหรือบางเกินไปจะเพิ่มค่าอินดักแตนซ์ และอาจลดประสิทธิภาพของเส้นทางการเบี่ยงเบนกระแสฟ้ากระชาก
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบอนุกรมโดยให้ขั้วต่อสายดินหันไปทางด้านที่สายเคเบิลเข้า และจัดวางให้อยู่ภายในโซนที่ได้รับการป้องกันจากระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันขั้วต่อให้แน่นตามคำแนะนำเรื่องแรงบิดจากผู้ผลิตขั้วต่อ สำหรับขั้วต่อที่ใช้งานกลางแจ้ง ควรป้องกันด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือฝาครอบกันน้ำ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก อาจมีตัวเลือกขั้วต่อแบบผสม ตัวเลือกการปล่อยประจุที่แรงดัน 90 V หรือ 230 V และการเคลือบผิวแบบอื่นๆ
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายจัมเปอร์ที่ติดตั้งเสร็จจากโรงงานพร้อมอาร์เรสเตอร์ติดตั้งไว้แล้ว เพื่อการเชื่อมต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: มีบริการบรรจุภัณฑ์ป้องกันแยกชิ้น ป้ายกำกับพิเศษ และรายงานผลการทดสอบแต่ละล็อต ตามคำร้องขอ


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ควรเปลี่ยนท่อดักจับการปล่อยประจุแบบแก๊สเมื่อใด

ก: ทูบ GDT 90 V ถูกกำหนดให้มีค่ากระแสสูงสุด 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) หลังจากเกิดฟ้าผ่ารุนแรง ให้ตรวจสอบทูบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ และทดสอบความสามารถในการยับยั้งแรงดัน หากไม่ผ่านการตรวจสอบนี้ สามารถเปลี่ยนทูบตัวเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 ตัวเมีย ถึง 4.3-10 ตัวเมีย ทั้งชุด


ข: อุปกรณ์ตัวนี้มีผลต่อสัญญาณ RF ความถี่ DC ถึง 3 GHz หรือไม่

ก: ค่าอ้างอิง RF คือ การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุด 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ ซึ่งแสดงว่ามีผลกระทบต่อสัญญาณน้อยมากในการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ


ข: สามารถติดตั้งภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ได้ นอกเหนือจากการติดตั้งที่จุดเข้าของสายแล้ว ตัวป้องกันฟ้าผ่ายังสามารถติดตั้งที่ปลายสายใกล้อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มอีกหนึ่งระดับของการป้องกันสาย

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น