43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, 43-10-male-to-43-10-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดปลั๊ก 4.3-10 ชาย ถึง 4.3-10 ชาย ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง ตัวเรือนออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่า ตลอดช่วงความถี่ที่ผ่านได้ (passband)
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ 4.3-10 ต่อตัวผู้ 4.3-10 ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก RF แบบอนุกรมสำหรับสายส่งสัญญาณโคแอกเซียลที่ทำงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ออกแบบมาให้ติดตั้งระหว่างเส้นทางจากเสาอากาศไปยังอุปกรณ์วิทยุที่เชื่อมต่อ เพื่อจัดเตรียมเส้นทางที่ควบคุมได้สำหรับคลื่นแรงดันสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า ตัวอุปกรณ์ใช้หลอดปล่อยประจุแก๊ส (GDT) ที่เปลี่ยนใหม่ได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ขณะทำงานปกติในช่วงความถี่ RF หลอด GDT จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง ทำให้เส้นทางส่งสัญญาณยังคงใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อเกิดแรงดันกระชาก หลอดปล่อยประจุจะสร้างเส้นทางเพื่อเบี่ยงเบนพลังงานแรงดันกระชากไปยังจุดต่อกราวด์
การออกแบบ GDT ให้เส้นทางสัญญาณมีค่าความจุต่ำ และการสูญเสียการแทรกสอดที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล ช่วยจำกัดผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุในย่านความถี่ที่ระบุ หลอดสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนได้หลังเหตุการณ์รุนแรง ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดนี้เหมาะสำหรับเส้นทางสัญญาณวิทยุที่ต้องการการสูญเสียน้อยและการทำงานแบบกว้างแถบ
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
อินเทอร์เฟซ 4.3-10 แบบกะทัดรัดรองรับการติดตั้งระบบ RF ที่สถานีฐานแบบความหนาแน่นสูง ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่จุดเชื่อมต่อสาย
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าต่อไปนี้ระบุโครงสร้างอ้างอิงของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ 4.3-10 ไปยังตัวผู้ 4.3-10 ตัวนี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดกับโครงสร้างการผลิตขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการติดตั้งหรือจัดซื้อ
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
หมายเหตุ |
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ |
4.3-10 เพศชาย ถึง 4.3-10 เพศชาย |
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 |
150 g |
ประมาณ |
แอปพลิเคชันทั่วไป |
สถานีฐาน 4G/5G ระบบเสาอากาศ และสายส่งสัญญาณ RRU |
กรณีการใช้งานหลัก |
ยืนยันตัวเลขอ้างอิงเหล่านี้กับการตั้งค่าสุดท้ายที่เลือก
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
การปรับแต่ง OEM: คำสั่งซื้อในปริมาณมากอาจรวมชุดตัวเชื่อมต่อแบบพิเศษ ตัวเลือกปล่อยประจุที่ 90 V หรือ 230 V และการชุบผิวแบบพิเศษ
ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายกระโดดที่ปลายสายถูกต่อเสร็จที่โรงงานพร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก RF ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: มีบริการบรรจุภัณฑ์ป้องกัน ฉลากแบบกำหนดเอง และรายงานผลการทดสอบเป็นชุดตามคำขอ
คำถามที่พบบ่อย
Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?
ก: หลอด 90 V ที่ติดตั้งแล้วมีค่ากระแสสูงสุดที่รองรับได้ 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) หลังเกิดเหตุฟ้าผ่าครั้งใหญ่ ให้ตรวจสอบองค์ประกอบและเปลี่ยนหลอดหากมีการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดัน
ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ 4.3-10 ชาย–4.3-10 ชายตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC–3 GHz ของฉันหรือไม่
ก: การสูญเสียการแทรกสอดอ้างอิงอยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุดคือ 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ ค่าเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อสัญญาณ RF จำกัดสำหรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ โดยขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบสุดท้าย
ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่
ก: ใช่ ตัวป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้สามารถติดตั้งได้ที่ปลายอุปกรณ์หรือจุดเข้าของสายสัญญาณ เพื่อทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ (RF) อีกขั้นหนึ่ง