n-male-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-male-to-n-female-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ตัวผู้-ตัวเมียนี้ใช้เทคโนโลยี GDT เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF ที่ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz มันติดตั้งอยู่ในสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ โดยเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดินก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะไปถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง ตัวออกแบบสำหรับความต้านทาน 50 โอห์มนี้รักษาระดับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ไว้ที่ 0.2 dB และมีค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่าตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบเชื่อมต่อ N ชายไปยัง N หญิงตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบต่อเนื่องสำหรับระบบสายส่งโคแอกเซียล 50 โอห์ม ที่ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) จนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยติดตั้งระหว่างสายเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อจัดเตรียมเส้นทางปล่อยประจุเมื่อเกิดแรงดันชั่วคราวจากฟ้าผ่าเข้าสู่สายส่ง หลอดปล่อยแก๊ส (Gas Discharge Tube) ของอุปกรณ์มีแรงดันฉนวน 90 โวลต์ ซึ่งจะคงสถานะแยกวงจรไว้ในระหว่างการใช้งานปกติที่ส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ทำให้สัญญาณผ่านคู่ขั้วต่อได้โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกแซง (Insertion Loss) ที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล เมื่อเกิดแรงดันกระชากจนทำให้แรงดันบนสายส่งเพิ่มสูงขึ้น หลอดปล่อยแก๊สจะเริ่มนำกระแสและเปลี่ยนทิศทางพลังงานไปยังขั้วต่อการต่อพื้นดิน
การออกแบบนี้ใช้สำหรับสายส่งสัญญาณไปยังสถานีฐาน ลิงก์วิทยุ การเข้าตู้ภายนอก และการติดตั้งเสาอากาศที่เกี่ยวข้อง ท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ N Male ต่อ N Female ที่มีค่าความจุต่ำในเส้นทางสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) พร้อมรักษาองค์ประกอบป้องกันที่สามารถเปลี่ยนได้ จำเป็นต้องพิจารณาอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อกราวด์ของสถานี โดยผลการทำงานจริงขึ้นอยู่กับเส้นทางต่อกราวด์ที่สั้นและตรงที่สุด วิธีการใช้ GDT มีค่าแรงดันเริ่มทำงานสูงกว่าบางวงจรไดโอด แต่เหมาะสมสำหรับการป้องกันสายส่งสัญญาณแบบบรอดแบนด์ โดยที่การโหลดในเส้นทางสัญญาณต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าที่ระบุนี้อธิบายการตั้งค่าอ้างอิงของตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N Male ไปยัง N Female โปรดยืนยันการตั้งค่าสำหรับการผลิตจริงก่อนนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเลือกระบบ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ | ชาย N ไปยังหญิง N | ขั้วต่อ RF มาตรฐาน |
| สไตล์การติดตั้ง | แบล็กเฮด | 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 | 136.7 กรัม | ประมาณ |
| แอปพลิเคชันทั่วไป | สถานีฐาน 2จี/3จี/4จี ระบบสายส่งสัญญาณ ลิงก์วิทยุ | กรณีการใช้งานหลัก |
ค่าอ้างอิงใช้ได้กับครอบครัวการป้องกันนี้ และควรตรวจสอบความถูกต้องสำหรับรุ่นสุดท้ายที่เลือกใช้
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: ควรเปลี่ยน GDT เมื่อใด
คำตอบ: หลังจากเกิดคลื่นแรงดันกระชากขนาดใหญ่ ให้ตรวจสอบหลอด 90 V ว่ามีการรั่วไหลหรือประสิทธิภาพในการกั้นแรงดันลดลงหรือไม่ ให้เปลี่ยนเฉพาะหลอดที่เสีย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทั้งชุด
คำถาม: จะเกิดผลกระทบต่อสัญญาณ RF อย่างไร
ก: ประสิทธิภาพอ้างอิงคือการสูญเสียการแทรกสอดที่ 0.2 เดซิเบล โดยมีอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) สูงสุดที่ 1.25 ในช่วงความถี่ตั้งแต่แบบต่อเนื่อง (DC) ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ รองรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ
ข: สามารถติดตั้งหน่วยนี้ภายในอาคารได้หรือไม่
ก: ใช่ ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิดนี้สามารถติดตั้งได้ที่จุดเข้าของสายส่ง หรือใกล้อุปกรณ์ หากมีการต่อพื้นที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนโครงการ โปรดยืนยันตำแหน่งการติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่า ทิศทางของขั้วต่อตัวป้องกันฟ้าผ่า ความยาวของสายต่อพื้นตัวป้องกันฟ้าผ่า และวิธีการกันน้ำตัวป้องกันฟ้าผ่า ก่อนติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าแต่ละตัวบนสายส่งภายนอก ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเช็กหลังการติดตั้ง: ช่วงความถี่ของตัวป้องกันฟ้าผ่า การจับคู่ขั้วต่อของตัวป้องกันฟ้าผ่า ตำแหน่งการยึดติดตัวป้องกันฟ้าผ่า ความต่อเนื่องของการต่อพื้นตัวป้องกันฟ้าผ่า การปิดผนึกตัวป้องกันฟ้าผ่า สภาพของหลอดปล่อยประจุตัวป้องกันฟ้าผ่า เส้นทางเดินสายของตัวป้องกันฟ้าผ่า การต่อเชื่อมกับแถบต่อพื้น (earth-bar) ของตัวป้องกันฟ้าผ่า และบันทึกการตรวจสอบตัวป้องกันฟ้าผ่า