rp-tnc-male-to-rp-tnc-female-lightning-arrester---dc---6-ghz, rp-tnc-male-to-rp-tnc-female-lightning-arrester---dc---6-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชาย ต่อ RP-TNC หญิง รุ่นนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณ RF ที่ใช้ GDT เป็นหลัก ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 6 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ โดยเบี่ยงเบนสัญญาณชั่วคราวจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง โครงสร้าง 50 โอห์มรักษาระดับการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ไว้ที่ 0.3 dB และค่า VSWR ไม่เกิน 1.35 ทั่วทั้งแถบความถี่ที่ผ่านได้
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชายไปยัง RP-TNC หญิง เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชากความถี่วิทยุแบบต่อแบบอนุกรม สำหรับระบบเสาอากาศที่ทำงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ดีซีถึง 6 กิกะเฮิร์ตซ์ ใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันการปล่อยประจุ 90 โวลต์ และออกแบบให้รองรับกระแสแรงดันกระชากสูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นแรงดันกระชากแบบ 8/20 ไมโครวินาที ขณะทำงานตามปกติ หลอด GDT จะมีอิมพีแดนซ์สูง ทำให้สัญญาณสามารถผ่านเส้นทางโคแอกเชียลได้โดยมีการสูญเสียสัญญาณ (insertion loss) เพียง 0.3 เดซิเบล เมื่อเกิดแรงดันกระชากจากฟ้าผ่าขึ้นบนสาย ส่วนประกอบภายในจะสลับสถานะอย่างรวดเร็วและเบี่ยงเบนพลังงานแรงดันกระชากไปยังจุดต่อสายดิน แทนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์วิทยุที่เชื่อมต่ออยู่
การจัดเรียงแบบนี้ที่ใช้ GDT มีวัตถุประสงค์สำหรับการติดตั้งที่ต้องการความจุไฟฟ้าต่ำและเส้นทางสัญญาณ RF ที่สูญเสียพลังงานน้อย องค์ประกอบป้องกันที่สามารถเปลี่ยนได้สามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนหลังจากเหตุการณ์แรงดันกระชากครั้งใหญ่ แม้ค่าแรงดันที่ทำให้เกิดการทริกเกอร์จะสูงกว่าโซลูชันแบบไดโอด แต่การออกแบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสายอากาศภายนอกหลายประเภท ซึ่งการรักษาประสิทธิภาพของสัญญาณ RF มีความสำคัญ
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายการกำหนดค่าอ้างอิงของตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชายไปยัง RP-TNC หญิง โปรดยืนยันข้อกำหนดสุดท้ายกับการกำหนดค่าการผลิตก่อนนำระบบไปใช้งานจริง
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
หมายเหตุ |
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ |
RP-TNC ชายไปยัง RP-TNC หญิง |
ขั้วต่อ RF มาตรฐาน |
สไตล์การติดตั้ง |
แบล็กเฮด |
รูปแบบตัวเรือน |
อุปทาน |
50 โอม |
อิมพีแดนซ์ของระบบ |
ระยะความถี่ |
DC - 6 กิกะเฮิรตซ์ |
แถบผ่าน |
การสูญเสียการแทรก |
0.3 dB |
ตลอดแถบผ่าน |
VSWR |
1.35 |
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 |
91.3 กรัม |
ประมาณ |
แอปพลิเคชันทั่วไป |
จุดเข้าถึง WiFi 6, จุดเข้าถึงภายนอกอาคาร, แอนเทนนา MIMO |
กรณีการใช้งานหลัก |
ตัวเลขอ้างอิงเหล่านี้ใช้กับตระกูลอุปกรณ์ป้องกันนี้ และควรตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการกำหนดค่าที่จัดส่งสุดท้าย
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: ควรเปลี่ยนท่อดักจับการปล่อยประจุแบบแก๊สเมื่อใด
ก.: หลอดแรงดัน 90 โวลต์อ้างอิงสำหรับกระแสลัดวงจร 10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) หลังจากเกิดฟ้าผ่ารุนแรง ให้ทำการทดสอบหลอด; ถ้าพบการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการตรวจสอบความสามารถในการทนแรงดัน ให้เปลี่ยนหลอดทันที
ข้อสงสัย: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชายเชื่อมกับ RP-TNC หญิงจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณ DC ถึง 6 กิกะเฮิร์ตซ์หรือไม่
ก.: การสูญเสียการแทรกแซงที่ระบุคือ 0.3 เดซิเบล และค่า VSWR สูงสุดคือ 1.35 ตลอดแถบความถี่ที่ระบุ ซึ่งรองรับการใช้งานในระบบสายอากาศโดยมีผลกระทบต่อสัญญาณไร้สายต่ำมาก
ข: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชนิดนี้สามารถใช้งานภายในอาคารได้หรือไม่
ก.: ใช่ สามารถติดตั้งได้ที่ปลายอุปกรณ์ของสายโคแอกเซียล หรือที่จุดเข้าสายของอาคารเป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางระบบกราวด์ของสถานที่