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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย F ต่อตัวเมีย F — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้-ตัวผู้นี้ใช้เทคโนโลยี GDT เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF ที่ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz มันติดตั้งอยู่ในสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ โดยเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดินก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะไปถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง ตัวออกแบบสำหรับความต้านทาน 75 โอห์มนี้รักษาระดับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ไว้ที่ 0.2 dB และมีค่า VSWR เท่ากับ 1.3 หรือดีกว่าตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ตัวเมียถึง F ตัวเมีย ออกแบบมาใช้กับเส้นทางโคแอกเซียล 75 โอห์ม ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบตรงแบบ F ภายในสายและเส้นทางระบายน้ำแรงดันกระชากไปยังพื้นดินโดยเฉพาะ รองรับแถบความถี่ผ่านได้ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ เหมาะสำหรับการติดตั้งที่จุดเข้าผ่านแผ่นติดผนัง ขั้วต่อของกล่องรับสัญญาณทีวี (set-top box) ระบบติดตั้งตัวแยกสัญญาณหลายช่อง (multiswitch) และสายส่งสัญญาณประเภทอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ภายในตัวเรือนติดตั้งหลอดปล่อยประจุแก๊ส (gas discharge tube) ที่มีแรงดัน 90 โวลต์ ขณะส่งสัญญาณตามปกติ หลอดจะอยู่ในสถานะความต้านทานสูง ทำให้พลังงาน RF ผ่านตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ตัวเมียถึง F ตัวเมียได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) อ้างอิงที่ 0.2 เดซิเบล

หากเกิดแรงดันชั่วคราวจากฟ้าผ่าเดินทางมาตามสายเคเบิล ท่อปล่อยประจุแบบก๊าซ (GDT) จะเปลี่ยนจากสภาวะปกติที่ไม่นำไฟฟ้า ไปเป็นสภาวะที่นำพลังงานส่วนเกินไปยังขั้วต่อกราวด์แบบแหวน ดังนั้นตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด F ตัวเมีย–F ตัวเมีย ตัวนี้จึงทำงานร่วมกับระบบกราวด์ของอาคารหรือสถานที่ แทนที่จะทำงานแยกต่างหาก โครงสร้าง GDT ที่มีค่าความจุต่ำเหมาะสำหรับเส้นทางโคแอกเชียลแบบบรอดแบนด์ และองค์ประกอบที่สามารถปล่อยประจุได้สามารถตรวจสอบสภาพหลังเหตุการณ์รุนแรงได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ไดโอดอาจทำงานที่ค่าเกณฑ์ต่างออกไป แต่ตัวป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้ออกแบบมาสำหรับระบบที่ต้องการการโหลดสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ต่ำ และเส้นทางปล่อยแรงดันกระชากที่ต่อกราวด์ภายนอก


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบป้องกันแรงดันกระชาก: ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด F ตัวเมีย–F ตัวเมีย ตัวนี้ประกอบด้วยท่อปล่อยประจุแบบก๊าซ (GDT) ที่มีแรงดัน 90 โวลต์ และมีค่ากระแสปล่อยประจุสูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที องค์ประกอบภายในสามารถเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนทดแทนได้หลังการทดสอบ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยติดตั้งแบบอนุกรมทั้งหมด
  • เส้นทางกราวด์: ขั้วต่อแหวนแบบติดตั้งด้านข้างเชื่อมตัวป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับแท่งต่อพื้นดิน สายต่อพื้นดินที่สั้นและมีขนาดเหมาะสมช่วยลดความเหนี่ยวนำในเส้นทางการปล่อยประจุ
  • ที่อยู่อาศัย: ตัวเรือนแบบต่อตรงทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึง และเคลือบผิวด้วยวัสดุต้านการกัดกร่อน โครงสร้างนี้รองรับการติดตั้งที่แผ่นยึดผนัง จุดกระจายสัญญาณภายในอาคาร ตู้อุปกรณ์ และตำแหน่งที่สายเคเบิลเข้าระบบ
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: พอร์ตแบบ F ตัวเมียถึง F ตัวเมียเชื่อมต่อชุดสายโคแอกเซียล 75 โอห์มที่เข้ากันได้ทั้งสองด้าน ผู้ติดตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะสำหรับการขันข้อต่อ F ให้แน่น


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รายละเอียดต่อไปนี้ระบุเวอร์ชันอ้างอิงของตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ตัวเมียถึง F ตัวเมียรุ่นนี้ โปรดตรวจสอบการกำหนดค่าการผลิตขั้นสุดท้ายก่อนถือว่าค่าต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ หมายเหตุ
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ F ตัวเมียถึง F ตัวเมีย ขั้วต่อ RF มาตรฐาน
สไตล์การติดตั้ง เรียงตรง รูปแบบตัวเรือน
อุปทาน 75 โอห์ม อิมพีแดนซ์ของระบบ
ระยะความถี่ DC - 3 กิกะเฮิรตซ์ แถบผ่าน
การสูญเสียการแทรก 0.2 dB ตลอดแถบผ่าน
VSWR 1.3 สูงสุด
การจัดการพลังงาน 60 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 93.6 กรัม ประมาณ
แอปพลิเคชันทั่วไป ช่องเข้าแผ่นติดผนัง ช่องสัญญาณขาเข้า STB และมัลติสวิตช์ กรณีการใช้งานหลัก

ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงไว้เป็นข้อมูลจำเพาะอ้างอิงสำหรับชุดอุปกรณ์ป้องกันนี้ และควรตรวจสอบยืนยันอีกครั้งตามรูปแบบที่เลือกใช้งานจริง


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • ทางเลือกแบบไควอเตอร์เวฟ: วิธีการแบบไควอเตอร์เวสมักออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่แคบกว่า โดยเครื่องป้องกันฟ้าผ่านี้รองรับสัญญาณตั้งแต่กระแสตรง (DC) ไปจนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการติดตั้งระบบโคแอกเซียลที่ต้องจัดการสัญญาณหลายชุดภายในแถบความถี่ที่ระบุ
  • อุปกรณ์ป้องกันแบบไดโอด: วงจรไดโอดอาจมีพฤติกรรมการจำกัดแรงดันที่แตกต่างกัน ในขณะที่ค่าความจุเพิ่มเติมอาจส่งผลต่อการตอบสนองที่ความถี่สูง และลดขอบเขตกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ GDT ตัวนี้ระบุค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ไว้ที่ 0.2 เดซิเบล และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CW) ได้สูงสุด 60 วัตต์
  • ส่วนประกอบบล็อกกระแสตรง: บล็อกกระแสตรงสามารถตัดการต่อเนื่องของกระแสตรงได้ แต่ไม่สามารถสร้างเส้นทางต่อพื้นดินสำหรับกระแสฟ้าผ่าพลังงานสูงได้ด้วยตนเอง ขั้วต่อพื้นดินของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว


การประยุกต์ใช้งาน

  • ช่องเข้าที่แผ่นติดผนัง: ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าบริเวณที่สายโคแอกเซียล 75 โอห์มเข้าสู่ห้อง ตู้ หรือโซนอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน เพื่อจัดให้มีจุดเปลี่ยนผ่านที่ต่อพื้นดิน
  • ขาเข้า STB และเครื่องรับสัญญาณ: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ตัวเมีย–F ตัวเมีย ไว้ด้านหน้าขาเข้าของกล่องรับสัญญาณหรือเครื่องรับสัญญาณ เมื่อมีสายโคแอกเซียลภายนอกเข้าสู่ระบบติดตั้ง
  • ระบบกระจายสัญญาณแบบมัลติสวิตช์: ใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบต่อแบบอนุกรมบนเส้นทางกระจายสัญญาณดาวเทียม โทรทัศน์ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ขั้วต่อโคแอกเซียล 75 โอห์มที่เข้ากันได้
  • การตั้งค่าอุปกรณ์และบริการ: สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ที่จุดทดสอบ การตรวจสอบ หรือจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ ซึ่งระยะความยาวของสายเคเบิลที่มากอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากแรงดันชั่วคราว


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • รักษาการต่อสายดินโดยตรง: เชื่อมต่อขั้วต่อแหวนกับแท่งต่อสายดินด้วยตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ การใช้ตัวนำที่ยาวเกินความจำเป็นอาจเพิ่มค่าอินดักแตนซ์ในเส้นทางการต่อสายดินของตัวป้องกันฟ้าผ่า
  • เลือกจุดติดตั้ง: วางตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบอนุกรมที่ช่องเข้าสายเคเบิล แผ่นยึดผนัง หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยรวม
  • ปกป้องรอยต่อของขั้วต่อ: ขันขั้วต่อแบบ F แต่ละตัวให้แน่นอย่างถูกต้อง หากสายโคแอกเซียลถูกติดตั้งกลางแจ้ง ให้ใช้วัสดุกันน้ำที่เหมาะสมรอบบริเวณขั้วต่อ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การสนับสนุนการกำหนดค่า: สามารถจัดหาขั้วต่อแบบต่างๆ ตัวเลือกการปล่อยประจุที่แรงดัน 90 V หรือ 230 V และการชุบพิเศษสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
  • ตัวเลือกการประกอบ: สามารถจัดหาสายนำสัญญาณแบบปลายสำเร็จรูปจากโรงงานที่ติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าไว้แล้ว เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: การบรรจุภัณฑ์เพื่อการป้องกันรายบุคคล ฉลากที่ออกแบบตามความต้องการ และเอกสารการทดสอบแบตช์ มีให้บริการตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ควรตรวจสอบท่อมีการปล่อยก๊าซเมื่อใด

คำตอบ: ควรตรวจสอบหรือทดสอบท่อแรงดัน 90 โวลต์หลังจากเหตุการณ์พุ่งสูงอย่างรุนแรง หากพบว่ามีการรั่วไหล หรือประสิทธิภาพในการยับยั้งแรงดันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้เปลี่ยนท่อแทนที่จะเปลี่ยนเครื่องป้องกันฟ้าผ่าทั้งชุด


คำถาม: อุปกรณ์นี้เปลี่ยนเส้นทางสัญญาณ RF หรือไม่

คำตอบ: ค่าอ้างอิงคือการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) 0.2 เดซิเบล และอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) สูงสุด 1.3 ในช่วงความถี่ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งรองรับการใช้งานสายโคแอกเซียล 75 โอห์มที่เข้ากันได้


คำถาม: เครื่องป้องกันฟ้าผ่านี้สามารถใช้งานภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ สามารถติดตั้งใกล้จุดเข้าผนัง อุปกรณ์จ่ายไฟ หรือขั้วต่อของอุปกรณ์ได้ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบกราวด์ที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่า ความเข้ากันได้ของขั้วต่อตัวป้องกันฟ้าผ่า ส่วนนำกระแสลงกราวด์ของตัวป้องกันฟ้าผ่า การต่อเชื่อมกับบาร์กราวด์ของตัวป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันการรั่วซึมจากสภาพอากาศของตัวป้องกันฟ้าผ่า เส้นทางเดินสายของตัวป้องกันฟ้าผ่า สภาพของหลอดปล่อยประจุของตัวป้องกันฟ้าผ่า ความเหมาะสมของตัวป้องกันฟ้าผ่าต่อความถี่ที่ใช้งาน ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่า ความต่อเนื่องของตัวป้องกันฟ้าผ่า บันทึกการตรวจสอบตัวป้องกันฟ้าผ่า และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่า

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น