n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ชาย ต่อ SMA ชาย รุ่นนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณ RF ที่ใช้ GDT เป็นหลัก ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ โดยเบี่ยงเบนสัญญาณชั่วคราวจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง โครงสร้าง 50 โอห์มรักษาระดับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ไว้ที่ 0.2 dB และค่า VSWR ไม่เกิน 1.3 ทั่วทั้งแถบความถี่ที่ผ่านได้
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบ RF ที่มีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบขั้ว N ชายถึงขั้ว SMA ชายตัวนี้ให้จุดเบี่ยงเบนแรงดันกระชากที่ต่อลงกราวด์บนลิงก์ที่ทำงานตั้งแต่กระแสตรงจนถึงความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ตัวก๊าซดิสชาร์จทิวเบอร์ (GDT) ที่สามารถเปลี่ยนได้มีค่าแรงดันอ้างอิง 90 โวลต์ และระบุค่ากระแสสูงสุดที่ 10 กิโลแอมแปร์ โดยใช้คลื่นพัลส์รูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ในภาวะการใช้งานปกติ อุปกรณ์จะไม่ทำงานทางไฟฟ้า ทำให้สัญญาณผ่านไปได้โดยมีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อ้างอิงที่ 0.2 เดซิเบล เมื่อเกิดแรงดันกระชากบนสายโคแอกเชียล GDT จะเริ่มนำกระแส ทำให้พลังงานแรงดันกระชากถูกส่งผ่านไปยังระบบกราวด์ที่ต่อไว้ แทนที่จะให้เดินทางต่อไปยังอุปกรณ์วิทยุ
วิธีการใช้ GDT นี้รองรับการติดตั้งที่ต้องรักษาเส้นทางสัญญาณ RF ไว้และซ่อมบำรุงองค์ประกอบป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองประการ หลังเกิดเหตุการณ์สำคัญ หลอดสามารถประเมินผลและเปลี่ยนแยกต่างหากได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยแบบอนุกรมทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับบางโซลูชันไดโอด GDT อาจเริ่มนำกระแสที่ค่าเกณฑ์สูงกว่า อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติความจุต่ำของมันทำให้เหมาะสำหรับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ ลิงก์วิทยุภายนอกอาคาร และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หลายประเภท
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ตารางนี้แสดงลักษณะอ้างอิงสำหรับตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ชาย ต่อ SMA ชาย โปรดยืนยันค่าที่ใช้งานได้จริงกับรุ่นผลิตสุดท้ายที่สั่งซื้อ
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
หมายเหตุ |
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ |
N male to sma male |
ขั้วต่อ RF มาตรฐาน |
สไตล์การติดตั้ง |
เรียงตรง |
รูปแบบตัวเรือน |
อุปทาน |
50 โอม |
อิมพีแดนซ์ของระบบ |
ระยะความถี่ |
DC - 3 กิกะเฮิรตซ์ |
แถบผ่าน |
การสูญเสียการแทรก |
0.2 dB |
ตลอดแถบผ่าน |
VSWR |
1.3 |
สูงสุด |
การจัดการพลังงาน |
100W |
โหมดกระแสตรงต่อเนื่อง (CW) อ้างอิง |
องค์ประกอบปล่อยประจุ |
90 V |
หลอดปล่อยแก๊ส |
กระแสไฟฟ้ากระชาก |
10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) |
คลื่นรูปแบบยูเอส 8/20 |
การติดถิ่น |
ห่วงต่อสาย |
ขั้วต่อเอ็มโฟร์ สายดิน |
วัสดุตัวเครื่อง |
ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง |
ชั้นเคลือบต้านการกัดกร่อน |
น้ำหนัก |
102.6 กรัม |
ประมาณ |
แอปพลิเคชันทั่วไป |
การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลสายส่งสัญญาณกับเสาอากาศไปยัง LNA |
กรณีการใช้งานหลัก |
โปรดใช้ค่าที่ระบุไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดค่า และตรวจสอบความถูกต้องกับเวอร์ชันผลิตสุดท้ายก่อนดำเนินการติดตั้ง
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
คำถามที่พบบ่อย
Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?
ก.: หลอดแรงดัน 90 V มีความสามารถอ้างอิง 10 kA บนคลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที โปรดตรวจสอบและทดสอบ GDT หลังเกิดเหตุการณ์แรงดันกระชากครั้งใหญ่ การเปลี่ยนหลอดจะเหมาะสมหากพบการรั่วไหลหรือหลอดไม่ผ่านการตรวจสอบแรงดันคงที่ที่เกี่ยวข้อง
ข.: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ N Male ต่อ SMA Male ตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 GHz ของฉันหรือไม่
ก.: ประสิทธิภาพอ้างอิงคือการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) 0.2 dB และอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) สูงสุด 1.3 ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ ค่าเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลกระทบต่อเส้นทางสัญญาณในระบบสายอากาศ-สายส่งที่เข้ากันได้
ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่
ก.: ใช่ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าได้ทั้งที่อินเทอร์เฟซฝั่งอุปกรณ์ หรือที่จุดเข้าของสายเคเบิล ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการป้องกันแรงดันกระชากอีกขั้นหนึ่งภายในระบบ RF