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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ F ต่อตัวเมีย F — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด F ชาย ต่อ F หญิง 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 F ชาย ไปยัง F หญิงตัวนี้เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชาก 75 โอห์มสำหรับสายส่งสัญญาณ RF ที่ทำงานตั้งแต่กระแสตรงจนถึงความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) แบบเปลี่ยนได้ 90 โวลต์ ซึ่งมีค่าการรับแรงดันกระชากสูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที ขณะใช้งานปกติ หลอด GDT จะมีอิมพีแดนซ์สูง ทำให้สัญญาณ RF ผ่านได้โดยมีการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) เพียง 0.2 เดซิเบล เมื่อเกิดแรงดันกระชากจากฟ้าผ่าหรือการสลับวงจร หลอดจะไอออไนซ์อย่างรวดเร็ว และเบี่ยงเบนพลังงานแรงดันกระชากผ่านขั้วต่อกราวด์ แทนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ในฐานะตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากแบบ RF อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายเสาอากาศ โดยยังคงรักษาเส้นทางสัญญาณให้ใช้งานได้จริงในระบบที่มีค่าความต้านทาน 75 โอห์ม การออกแบบหลอดปล่อยประจุแบบ GDT ที่มีค่าความจุต่ำรองรับการใช้งานแบบกว้าง (broad-band) และทำให้สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบปล่อยประจุได้หลังจากเหตุการณ์ที่รุนแรง แม้ว่า GDT จะมีค่าแรงดันเปิดใช้งานสูงกว่าโซลูชันแบบไดโอด แต่การจัดวางนี้เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการการสูญเสียสัญญาณต่ำและองค์ประกอบป้องกันที่สามารถซ่อมบำรุงได้


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบขั้วต่อชาย F ไปยังขั้วต่อหญิง F นี้มีหลอด GDT 90 V ที่สามารถปล่อยประจุได้สูงสุด 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) การออกแบบที่สามารถซ่อมบำรุงได้ช่วยให้สามารถเข้าถึงหลอดได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดชุดสายเคเบิลออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนด้านข้างสามารถรับสายนำลงดินจากบาร์กราวด์ได้ สำหรับตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากแบบ RF ทุกชนิด เส้นทางการต่อกราวด์ที่สั้นและมีค่าความเหนี่ยวนำต่ำถือเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันที่ติดตั้งไว้
  • ตัวถัง: ตัวเรือนแบบ bulkhead ทำจากทองเหลืองที่ผ่านการกลึงอย่างแม่นยำ และเคลือบผิวด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน จึงสามารถยึดติดกับแผงหรือผนังกั้นได้โดยตรง
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ขั้วต่อแบบผู้ชาย-ผู้หญิง (F Male to F Female) สามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิลแบบมาตรฐาน 75 โอห์มได้ ดังนั้นตัวป้องกันแรงดันกระชาก 75 โอห์มจึงสามารถติดตั้งเข้ากับระบบสายส่งที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทของขั้วต่อ


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F Male to F Female ตัวนี้ และควรตรวจสอบเทียบกับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

F Male to F Female

ขั้วต่อ RF มาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

แบล็กเฮด

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

73.1 กรัม

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

การป้องกันสำหรับระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หัวจ่ายสัญญาณ CATV และ LNB

กรณีการใช้งานหลัก

ให้ค่าอ้างอิงสำหรับชุดอุปกรณ์ป้องกันนี้ไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น; โปรดยืนยันค่าสุดท้ายก่อนระบุผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: อุปกรณ์แบบ quarter-wave ขึ้นอยู่กับความถี่และต่อพื้นสัญญาณ DC ได้ ในขณะที่ตัวป้องกันแรงกระแทกแบบ 75 โอห์มนี้ครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz โดยไม่จำเป็นต้องปรับค่าใหม่ แถบผ่านที่กว้างขึ้นนี้ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นในระบบสายอากาศแบบหลายแถบความถี่
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดสัญญาณแบบไดโอดอาจลดระดับสัญญาณได้ต่ำกว่า แต่จะเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในเส้นทาง RF ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F Male ถึง F Female ที่ใช้ GDT ออกแบบมาเพื่อรักษาเส้นทางสูญเสียน้อย โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) 0.2 dB และสามารถรองรับกำลังอ้างอิงได้สูงสุด 60 W
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบบล็อกสัญญาณ DC: ตัวบล็อกสัญญาณ DC ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สัญญาณ DC หรือสัญญาณความถี่ต่ำเดินทางต่อไปตามสาย แต่ไม่ได้จัดเตรียมเส้นทางการปล่อยพลังงานชั่วคราวผ่านการต่อพื้นแบบเดียวกับตัวป้องกันนี้ ตัวป้องกันแรงกระแทก RF ตัวนี้ใช้การเชื่อมต่อสายดินเพื่อเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวออกไปจากขั้วเข้าที่ต้องการป้องกัน


การประยุกต์ใช้งาน

  • การป้องกันสำหรับระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หัวจ่ายสัญญาณ CATV และ LNB: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ F ต่อตัวเมีย F สามารถติดตั้งบนสายอากาศความต้านทาน 75 โอห์ม เพื่อป้องกันแรงดันกระชากสำหรับโทรทัศน์ดาวเทียม ก่อนสัญญาณจะถึงอุปกรณ์วิทยุหรือเครื่องรับ
  • จุดเข้าสายที่หอคอยและบนหลังคา การติดตั้งตัวป้องกันแรงดันกระชากความต้านทาน 75 โอห์ม บริเวณจุดที่สายเคเบิลเข้าสู่อาคารหรือตู้ควบคุม จะช่วยสร้างจุดเปลี่ยนผ่านที่ต่อพื้นดินระหว่างสายเคเบิลภายนอกกับอุปกรณ์ภายในอาคาร
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: แถบผ่านสัญญาณ (passband) ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 GHz ทำให้สามารถใช้การออกแบบตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF ตัวเดียวได้กับทั้งแถบความถี่รุ่นเก่าและแถบความถี่ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวผู้ F ต่อตัวเมีย F สามารถใช้ที่ขาเข้าของอุปกรณ์ในกรณีที่สายเคเบิลยาวอาจนำแรงดันกระชากเข้าสู่โมดูลหรือเครื่องมือวัดที่ไวต่อสัญญาณ


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากในระบบโทรทัศน์ดาวเทียม ให้เชื่อมต่อขั้วต่อแบบลูกกลิ้ง (lug) เข้ากับแท่งต่อพื้นดิน (earth bar) โดยใช้ตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เส้นทางการต่อพื้นดินมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF
  • การติดตั้ง: ยึดตัวแบ่งห้องให้แน่นหนา โดยจัดตำแหน่งขั้วต่อสายดินให้อยู่ในแนวที่สามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิลโดยตรง และอยู่ภายในโซนป้องกันฟ้าผ่าที่เกี่ยวข้อง
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันขั้วต่อให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตขั้วต่อระบุไว้ สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ใช้วัสดุกันน้ำที่เหมาะสมคลุมบริเวณขั้วต่อแบบ F


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สามารถหารือเกี่ยวกับชุดขั้วต่อที่ผสมกัน แรงดันปล่อยประจุทางเลือก และวิธีการชุบผิวได้ สำหรับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายกระโดดที่ต่อปลายเสร็จจากโรงงาน พร้อมติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ชาย–F หญิง ไว้แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้ง
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: มีบริการบรรจุภัณฑ์ป้องกันแยกชิ้น ป้ายกำกับพิเศษ และรายงานผลการทดสอบแต่ละล็อต ตามคำร้องขอ


คำถามที่พบบ่อย

Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

ก.: หลอดขนาด 90 V มีค่ากระแสสูงสุดที่รองรับได้ 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) หลังเกิดเหตุฟ้าผ่ารุนแรง ให้ตรวจสอบหลอดว่ามีการรั่วไหลหรือประสิทธิภาพในการกักเก็บแรงดันลดลงหรือไม่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ชาย–F หญิงสามารถซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเรือนทั้งหมด


ข.: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ F ชาย–F หญิงนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 GHz ของฉันหรือไม่

ก: การสูญเสียการแทรกตั้งต้นอ้างอิงคือ 0.2 เดซิเบล และอัตราส่วนคลื่นยืนสูงสุดคือ 1.3 ตลอดแถบผ่านที่ระบุ ค่าเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุให้ต่ำในระบบติดตั้งสายอากาศ-สายนำสัญญาณที่เกี่ยวข้อง


ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ นอกเหนือจากการจัดวางตำแหน่งช่องเข้าสายสำหรับการป้องกันแรงดันกระชากสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้ว ตัวป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณวิทยุยังสามารถติดตั้งใกล้ปลายสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นขั้นตอนการป้องกันเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น