f-female-to-f-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, f-female-to-f-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
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
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
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
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
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