75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, 75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, 75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม
75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, 75-ohm-bnc-male-to-75-ohm-bnc-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ BNC 75 โอห์ม ต่อตัวเมีย BNC 75 โอห์ม — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้ GDT เป็นหลัก ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณชั่วคราวจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าที่ไวต่อสัญญาณ ค่าความต้านทาน 75 โอห์มทำให้การสูญเสียจากการแทรกแซง (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.3 หรือดีกว่า ตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก RF แบบต่อแบบอนุกรมสำหรับเส้นทางสัญญาณ 75 โอห์ม ใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 V เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานจากฟ้าผ่าและเหตุการณ์ชั่วคราวอื่น ๆ ไปยังจุดต่อสายดิน ก่อนที่จะถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ GDT จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง ทำให้เส้นทางสัญญาณยังคงพร้อมใช้งานสำหรับการส่งสัญญาณ RF ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz การสูญเสียการแทรกแซง (insertion loss) ที่ระบุไว้คือ 0.2 dB ซึ่งช่วยให้ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ตัวนี้เหมาะสมกับการติดตั้งระบบสัญญาณที่ต้องคำนึงถึงทั้งการลดทอนสัญญาณและความเข้ากันได้ของขั้วต่อ


การออกแบบที่ใช้ GDT ช่วยรักษาค่าความจุให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อการใช้งานในแถบความถี่กว้าง หลังจากเกิดกระแสกระชากอย่างรุนแรง หลอดที่สามารถเปลี่ยนได้จะถูกตรวจสอบและเปลี่ยนหากจำเป็น องค์ประกอบที่มีแรงดัน 90 V และค่าการรับมือกับกระแสกระชากที่ 10 kA (คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที) รองรับเส้นทางสัญญาณแบบ BNC 75 โอห์มที่ต่อพื้นดิน


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ขั้นตอนการป้องกันใช้หลอดปล่อยประจุแบบแก๊ส (gas discharge tube) ที่มีแรงดัน 90 V และค่าการรับมือกับกระแสกระชากที่ 10 kA โดยใช้คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที เมื่อกระแสกระชากเกินค่าเกณฑ์ของหลอด องค์ประกอบจะนำกระแสและส่งพลังงานชั่วคราวไปยังจุดต่อพื้นดิน หลอดถูกติดตั้งไว้บริเวณตัวเรือนส่วนกลางเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการบำรุงรักษา ทำให้สามารถเปลี่ยนหลอดได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบ BNC ชาย 75 โอห์ม ไปยัง BNC หญิง 75 โอห์ม ทั้งชิ้นออกจากเส้นทางสายเคเบิล
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแบบแหวนที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างให้การเชื่อมต่อกับแท่งต่อพื้นดิน ความยาว เส้นทางเดิน และค่าอินดักแตนซ์ของสายต่อพื้นดินมีผลต่อปริมาณพลังงานกระแสกระชากที่อาจคงเหลืออยู่ฝั่งอุปกรณ์ ดังนั้น ตัวนำต่อพื้นดินควรมีการติดตั้งโดยตรงและเหมาะสมกับสภาพการติดตั้งจริง
  • ตัวถัง: ตัวเรือนแบบเรียงตรงทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึง และมีชั้นเคลือบป้องกันการกัดกร่อน โครงสร้างนี้รองรับการติดตั้งโดยตรงที่แผง ผนังกั้น จุดเข้าสาย หรือจุดเชื่อมต่อด้านอุปกรณ์
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ตัวอุปกรณ์รวมขั้วต่อ BNC ชาย 75 โอห์มเข้ากับขั้วต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับชุดสายเคเบิล BNC 75 โอห์มมาตรฐานได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายการจัดวางแบบที่อ้างอิงสำหรับตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ BNC ชาย 75 โอห์มถึง BNC หญิง 75 โอห์มตัวนี้ โปรดยืนยันการจัดวางแบบที่ต้องการกับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนระบุไว้สำหรับโครงการ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

bNC ชาย 75 โอห์มถึง BNC หญิง 75 โอห์ม

คู่ขั้วต่อความถี่วิทยุแบบมาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

เรียงตรง

รูปแบบตัวเรือน

อุปทาน

75 โอห์ม

อิมพีแดนซ์ของระบบ

ระยะความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

แถบผ่าน

การสูญเสียการแทรก

0.2 dB

ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ

VSWR

1.3

ค่าอ้างอิงสูงสุด

การจัดการพลังงาน

60 W

โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง

องค์ประกอบปล่อยประจุ

90 V

หลอดปล่อยแก๊ส

กระแสไฟฟ้ากระชาก

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20

การติดถิ่น

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อแบบ M4 สำหรับสายดิน

วัสดุตัวเครื่อง

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน

น้ำหนัก

94.3 กรัม

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

ระบบวงจรปิด (CCTV) และกล้องไอพี ระบบเฝ้าระวังภาพ ระบบออกอากาศ

กรณีการใช้งานหลัก

ค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับครอบครัวอุปกรณ์ป้องกันนี้ การเลือกขั้นสุดท้ายควรสอดคล้องกับการออกแบบระบบจริง เงื่อนไขการติดตั้ง และการจัดวางแบบผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันแล้ว


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: ระบุช่วงความถี่จากดีซีถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ สำหรับการใช้งานแบบแบนด์กว้างที่มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: การจัดเรียงของ GDT รองรับค่าการสูญเสียการแทรกสอดที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล และความสามารถในการรับกำลังอ้างอิงได้สูงสุด 60 วัตต์
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: GDT สร้างเส้นทางการต่อกราวด์เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานฟ้าผ่า


การประยุกต์ใช้งาน

ระบบกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี ระบบเฝ้าระวังภาพ และการแพร่ภาพ: สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าในระบบกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชนิด BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ตัวนี้สามารถติดตั้งในสายสัญญาณ 75 โอห์ม เพื่อช่วยเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวที่เกิดขึ้นไปยังอุปกรณ์วิทยุหรืออุปกรณ์ตรวจสอบที่เชื่อมต่ออยู่

  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าได้บริเวณที่สายเคเบิลเข้าสู่อาคาร ตู้ควบคุม หรือพื้นที่อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันแล้ว การต่อกราวด์ไปยังบาร์กราวด์ด้วยสายสั้นที่จัดวางอย่างเหมาะสม จะช่วยให้กระแสฟ้าผ่าไหลผ่านเส้นทางที่ออกแบบไว้
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: แถบผ่านอ้างอิงตั้งแต่ดีซีถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ทำให้สามารถใช้รูปแบบขั้วต่อเดียวกันนี้ได้ทั้งกับสัญญาณรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบัน ที่ต้องการอินเทอร์เฟซ 75 โอห์ม
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ที่จุดนำอุปกรณ์เข้า ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม สามารถทำหน้าที่เป็นจุดป้องกันสำหรับโมดูลและเครื่องมือที่เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลที่มีความยาวมาก


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากในระบบ CCTV และกล้อง IP ให้ต่อขั้วต่อกราวด์เข้ากับแท่งกราวด์โดยใช้สายนำกราวด์ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความยาวของสายกราวด์ที่เกินความจำเป็น หรือการเดินสายกราวด์ที่ไม่เหมาะสม อาจเพิ่มค่าอินดักแตนซ์และลดประสิทธิภาพของเส้นทางการระบายแรงดันกระชาก
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบอนุกรมไว้บนเส้นทางเดินสายเคเบิลที่กำหนด โดยให้จุดต่อกราวด์สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งจัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันตามระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันข้อต่อ BNC ให้แน่นตามคำแนะนำของผู้ผลิตข้อต่อ หากข้อต่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ให้หุ้มด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือสวมบู๊ตป้องกันสภาพอากาศ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: มีตัวเลือกข้อต่อแบบพิเศษ แรงไฟฟ้า 90 V หรือ 230 V และการชุบผิวแบบพิเศษ สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายจัมเปอร์ที่ต่อปลายเสร็จจากโรงงานได้
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: สามารถจัดทำฉลากที่กำหนดเองและรายงานการทดสอบแบบแบตช์ได้ตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

ก.: หลอดแรงดัน 90 โวลต์มีค่ากระแสสูงสุดที่รองรับได้ 10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) หลังเกิดเหตุฟ้าผ่ารุนแรง ควรตรวจสอบหลอดเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาตามปกติ หากตรวจพบการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการทดสอบแรงดันคงที่ ให้เปลี่ยนหลอดโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวป้องกันฟ้าผ่าทั้งชิ้น


ข้อสงสัย: ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด BNC ชาย 75 โอห์ม ต่อ BNC หญิง 75 โอห์ม ตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ของฉันหรือไม่

ก.: การสูญเสียการแทรกสอดอ้างอิงอยู่ที่ 0.2 เดซิเบล และค่า VSWR สูงสุดที่ระบุไว้คือ 1.3 ตลอดแถบความถี่ผ่าน (DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์) ค่าทั้งสองนี้แสดงว่าผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุจะมีจำกัดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานในระบบสายอากาศหรือสายสัญญาณที่มีค่าความต้านทาน 75 โอห์มและเข้ากันได้


ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก.: ใช่ สามารถใช้งานได้ทั้งที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือจุดเข้าอาคาร โดยต้องมีเส้นทางต่อกราวด์ที่เหมาะสมและขั้วต่อ BNC 75 โอห์ม

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น