n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-female-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ตัวเมีย–N ตัวเมียตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่กระแสตรง (DC) ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานจากฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวไปยังพื้นดิน ก่อนที่จะเข้าถึงส่วนหน้าของอุปกรณ์ซึ่งมีความไวสูง ตัวเรือนออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่านั้นตลอดแถบความถี่ที่ผ่านสัญญาณ
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบหัวต่อ N หญิงถึง N หญิง เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบต่ออนุกรมและตัวป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้กับระบบที่มีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ซึ่งสามารถทำงานได้ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) ไปจนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่มีแรงดัน 90 โวลต์เป็นองค์ประกอบหลักในการป้องกัน ในภาวะปกติ ตัวป้องกันฟ้าผ่านี้จะมีอิมพีแดนซ์สูงมากเมื่ออยู่ในวงจร จึงไม่รบกวนการส่งผ่านสัญญาณ RF และมีค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ที่ระบุไว้เพียง 0.2 เดซิเบล แต่เมื่อเกิดแรงดันกระชาก หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ภายในตัวป้องกันฟ้าผ่าจะเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็ว และเบี่ยงเบนพลังงานส่วนเกินไปยังจุดต่อสายดิน
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวเมีย–ตัวเมียขั้ว N รุ่นนี้ ใช้เทคนิคการป้องกันฟ้าผ่าที่มีค่าความจุต่ำร่วมกับองค์ประกอบปล่อยประจุที่สามารถซ่อมบำรุงได้ วิธีการนี้รองรับการใช้งานสัญญาณความถี่วิทยุแบบกว้างโดยไม่เกิดการโหลดสัญญาณเหมือนกับบางโซลูชันที่ใช้ไดโอด เนื่องจากท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) มีค่าแรงดันทำงานเริ่มต้นสูงกว่าตัวจำกัดแรงดันแบบไดโอด อุปกรณ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเส้นทางต่อพื้นดินภายนอกที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการป้องกันสายอากาศเป็นหลัก
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าต่อไปนี้ระบุรูปแบบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ N หญิง–N หญิง รุ่นนี้
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
หมายเหตุ |
|---|---|---|
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ |
หัวผู้หญิงไปยังหัวผู้หญิง |
ขั้วต่อ RF มาตรฐาน |
สไตล์การติดตั้ง |
แบบติดตั้งผ่านแผง (bulkhead-to-bulkhead) |
รูปแบบตัวเรือน |
อุปทาน |
50 โอม |
อิมพีแดนซ์ของระบบ |
ระยะความถี่ |
DC - 3 กิกะเฮิรตซ์ |
แถบผ่าน |
การสูญเสียการแทรก |
0.2 dB |
ตลอดแถบผ่าน |
VSWR |
1.25 |
สูงสุด |
การจัดการพลังงาน |
200 วัตต์ |
โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง |
องค์ประกอบปล่อยประจุ |
90 V |
หลอดปล่อยแก๊ส |
กระแสไฟฟ้ากระชาก |
10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) |
คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20 |
การติดถิ่น |
ห่วงต่อสาย |
ขั้วต่อเอ็มโฟร์ สายดิน |
วัสดุตัวเครื่อง |
ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง |
ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน |
น้ำหนัก |
128.6 กรัม |
ประมาณ |
แอปพลิเคชันทั่วไป |
การส่งผ่านแผง การเข้าผ่านผนังอาคาร การติดตั้งบนแผงเชื่อมต่อ (patch panel) |
กรณีการใช้งานหลัก |
ตัวเลขอ้างอิงของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเหล่านี้ใช้ได้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันนี้ โดยควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งสำหรับรูปแบบสุดท้ายที่เลือกใช้
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: ควรเปลี่ยนท่อดักจับการปล่อยประจุแบบแก๊สเมื่อใด
ก: หลอด GDT 90 V มีค่ากระแสสูงสุดที่ 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์ 8/20 ไมโครวินาที หลังจากเกิดแรงดันกระชากอย่างรุนแรง ให้ตรวจสอบหลอดว่ามีการรั่วไหลและสามารถยับยั้งแรงดันได้ตามมาตรฐานหรือไม่ หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้เปลี่ยนเฉพาะหลอดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทั้งชิ้น
ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสัญญาณ RF ตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 GHz หรือไม่
ก: การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ระบุคือ 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุดคือ 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้ ค่าทั้งสองนี้รองรับการใช้งานในระบบสายส่งสัญญาณเสาอากาศ ซึ่งการรักษาความสมบูรณ์ของเส้นทางสัญญาณ RF มีความสำคัญ
ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้สามารถติดตั้งภายในอาคารได้หรือไม่
ก: ใช่ สามารถติดตั้งได้ที่จุดเข้าของสายเคเบิล หรือที่ปลายอุปกรณ์ของสายเคเบิลก็ได้ ไม่ว่าจะติดตั้งที่ตำแหน่งใด ตัวป้องกันฟ้าผ่าจำเป็นต้องมีการต่อลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ป้องกันฟ้าผ่าได้ตามวัตถุประสงค์