n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, n-male-to-sma-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
การสอบถาม
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ N ชาย ต่อ SMA ชาย — กระแสตรง ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

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

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

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

  • องค์ประกอบการป้องกัน: หลอดปล่อยก๊าซแบบถอดออกได้ 90 โวลต์ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบควบคุมแรงดันกระชาก และมีค่าการให้คะแนนอ้างอิง 10 กิโลแอมแปร์ บนคลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที การจัดวางนี้ช่วยให้สามารถซ่อมบำรุงองค์ประกอบได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อโคแอกเซียลทั้งหมด
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนด้านข้างทำหน้าที่เป็นจุดต่อพื้นดิน การรักษาตัวนำนี้ให้สั้น ตรง และมีค่าเหนี่ยวนำต่ำนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเส้นทางการต่อพื้นดินมีผลต่อระดับแรงดันชั่วคราวที่ยังคงเหลืออยู่ที่อินเทอร์เฟซที่ได้รับการป้องกัน
  • ตัวถัง: ตัวเรือนทำจากทองเหลืองที่ผ่านการขึ้นรูปและชุบด้วยโลหะ ใช้สำหรับประกอบชิ้นส่วนแบบอนุกรม รูปทรงที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งได้ที่แผ่นกั้น แผงควบคุม จุดเข้าสายไฟ หรือใกล้อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: การจัดวางขั้วต่อแบบ N ชาย ต่อ SMA ชาย ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับชุดขั้วต่อความถี่วิทยุ (RF) มาตรฐานที่เข้ากันได้ โปรดใช้ค่าแรงบิดของขั้วต่อที่ระบุไว้เมื่อดำเนินการติดตั้ง


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

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: อุปกรณ์แบบคลื่นหนึ่งในสี่ช่วงคลื่น (quarter-wave) ขึ้นอยู่กับความถี่ และโดยทั่วไปจะใช้งานได้ในแถบความถี่แคบกว่า การป้องกันฟ้าผ่าแบบอนุกรมนี้ระบุช่วงความถี่ผ่านได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ จึงเหมาะกว่าสำหรับการติดตั้งที่ต้องการความครอบคลุมสัญญาณ RF ในแถบความถี่กว้าง
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: การป้องกันด้วยไดโอดสามารถให้การจำกัดสัญญาณอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตัวเก็บประจุเพิ่มเติมอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ความถี่สูงและกำลังงานที่ใช้งานได้จริง เส้นทาง GDT จะถูกเลือกใช้เมื่อพิจารณาประเด็นสำคัญ เช่น การสูญเสียอ้างอิงต่ำ และความสามารถในการจัดการกำลังงานอ้างอิงได้สูงสุด 100 วัตต์
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: ตัวบล็อกกระแสตรงจะขัดขวางการผ่านของกระแสตรง แต่ไม่ให้เส้นทางการต่อพื้นดินแบบเดียวกันสำหรับเบี่ยงเบนพลังงานกระชากสูง การเชื่อมต่อการต่อพื้นดินบนเครื่องป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการเบี่ยงเบนคลื่นกระชากในระบบติดตั้งสายอากาศ


การประยุกต์ใช้งาน

  • การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลสายส่งสัญญาณกับสายอากาศไปยัง LNA: สำหรับการใช้งานเครื่องป้องกันคลื่นกระชาก RF ในการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลสายส่งสัญญาณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในแนวเส้นทางของสัญญาณสายอากาศ เพื่อให้คลื่นกระชากที่เหนี่ยวนำขึ้นถูกเบี่ยงเบนไปยังพื้นดินก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนหน้าของตัวรับสัญญาณหรือ LNA
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ที่ตำแหน่งหอคอย หลังคาอาคาร หรือจุดเข้าอาคาร ตัวเรือนแบบต่อแบบอนุกรมสามารถติดตั้งใกล้จุดเข้าสายเคเบิลของตู้ควบคุมหรือตู้อุปกรณ์ เพื่อสร้างจุดอ้างอิงพื้นดินที่ชัดเจนสำหรับเส้นทางสายโคแอกเซียล
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: ช่วงความถี่ที่ระบุไว้ (DC ถึง 3 GHz) รองรับแถบความถี่วิทยุหลายช่วง โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเฉพาะความถี่
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ในฐานะจุดป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ที่ขั้วเข้าของอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้สามารถช่วยเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวที่เกิดจากสายเคเบิลออกไปจากโมดูลและเครื่องมือทดสอบที่เชื่อมต่ออยู่


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: ต่อขั้วกราวด์เข้ากับบาร์กราวด์ของสถานที่โดยใช้ตัวนำที่สั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตัวนำที่ยาว บาง หรือมีการพันเป็นวงจะเพิ่มค่าอินดักแตนซ์ของเส้นทาง และอาจลดประสิทธิภาพของการเบี่ยงเบนกระแสฟ้าผ่า
  • การติดตั้ง: ติดตั้งหน่วยแบบอนุกรมให้อยู่ใกล้จุดเข้าของสายเคเบิลมากที่สุดเท่าที่แผนผังการติดตั้งจะเอื้ออำนวย โดยจัดวางขั้วกราวด์ให้สามารถต่อลงกราวด์โดยตรง ทั้งนี้ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่ได้รับการป้องกันจากระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ต่อเชื่อมสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) โดยใช้แรงบิดตามที่ผู้ผลิตขั้วต่อแนะนำ สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ป้องกันบริเวณรอยต่อของขั้วต่อที่ต่อกันแล้วด้วยสารปิดผนึกกันน้ำ เทป หรือปลอกหุ้มที่เหมาะสม


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สำหรับความต้องการปริมาณการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดจำหน่ายอาจพิจารณาหารือเกี่ยวกับการจับคู่ขั้วต่อแบบอื่น ตัวเลือกการปล่อยประจุที่ระดับแรงดัน 90 โวลต์ หรือ 230 โวลต์ และการเคลือบผิวแบบทางเลือก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: ชุดสายต่อแบบสำเร็จรูปที่มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าในตัวสามารถจัดหาให้ได้เมื่อการติดตั้งต้องการการจัดเรียงสายที่พร้อมต่อใช้งานทันที
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: ตัวเลือกที่ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้ออาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ป้องกัน การทำเครื่องหมายหรือติดฉลาก และเอกสารการทดสอบตามล็อต


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

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น