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
การสอบถาม
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
การสอบถาม

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบอาร์พี-ทีเอ็นซี ตัวผู้–ตัวเมีย ความถี่สูงสุด 6 กิกะเฮิร์ตซ์

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

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

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

  • องค์ประกอบการป้องกัน: GDT แบบกลางมีค่าแรงดันระบุไว้ที่ 90 โวลต์ และสามารถรองรับแรงดันกระชากได้ถึง 10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) การออกแบบที่สามารถบำรุงรักษาได้ช่วยให้เปลี่ยนส่วนประกอบได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดชุดสายเคเบิลทั้งหมดออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแบบแหวนติดตั้งด้านข้างเชื่อมตัวอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับแท่งต่อพื้นดินของสถานที่ สายดินสั้นและตรงช่วยจำกัดพลังงานชั่วคราวที่อาจไหลต่อไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน
  • ตัวถัง: ตัวเรือนแบบติดตั้งผ่านแผงถูกกลึงจากทองเหลืองและเคลือบผิวด้วยวัสดุที่ต้านทานการกัดกร่อน ทำให้สามารถยึดติดโดยตรงกับแผงหรือพื้นผิวที่มีการนำสายเคเบิลเข้าได้
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: อินเทอร์เฟซแบบ RP-TNC ชายและ RP-TNC หญิงสามารถเชื่อมต่อกับชุดสายมาตรฐานที่เข้ากันได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์


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

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: อุปกรณ์แบบ quarter-wave ทำงานรอบความถี่ที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษและต่อกราวด์กระแสตรง (DC) ดังนั้นช่วงความถี่ที่ใช้งานได้จึงค่อนข้างแคบ ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชายไปยัง RP-TNC หญิงรองรับแถบผ่าน (passband) ตั้งแต่ DC ถึง 6 GHz ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายสัญญาณแอนเทนนาแบบหลายแถบความถี่
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ไดโอดลิมิเตอร์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจเพิ่มค่าความจุซึ่งส่งผลต่อการใช้งานที่ความถี่สูงและกำลังไฟฟ้าที่รองรับ แอร์เรสเตอร์ตัวนี้ระบุค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ 0.3 เดซิเบล และสามารถจัดการกำลังอ้างอิงได้สูงสุด 100 วัตต์ สำหรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณ RF
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: บล็อกกระแสตรง (DC block) ป้องกันไม่ให้สัญญาณกระแสตรงและสัญญาณความถี่ต่ำผ่านเข้าไป แต่ไม่สร้างเส้นทางการต่อพื้นโดยตรงแบบเดียวกันสำหรับการเบี่ยงเบนพลังงานกระชากขนาดสูง โครงสร้างการออกแบบนี้ใช้การเชื่อมต่อสายดินเพื่อจัดเตรียมเส้นทางดังกล่าวสำหรับการติดตั้งเสาอากาศภายนอก


การประยุกต์ใช้งาน

  • จุดเข้าถึง WiFi 6, จุดเข้าถึงภายนอก, แอนเทนนา MIMO: แอร์เรสเตอร์ฟ้าแลบแบบ RP-TNC ชาย–RP-TNC หญิง สามารถติดตั้งบนสายแอนเทนนาที่ให้บริการจุดเข้าถึง WiFi 6, จุดเข้าถึงภายนอก และแอนเทนนา MIMO เพื่อช่วยควบคุมสัญญาณชั่วคราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงตัวรับ-ส่งสัญญาณ
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ติดตั้งใกล้จุดที่สายเคเบิลเข้าสู่อาคารหลบภัย ตู้ครอบ หรือตู้ควบคุม เพื่อให้สายส่งสัญญาณมีจุดต่อพื้นที่ขอบเขตของระบบ
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: ช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 6 GHz รองรับการใช้งานกับสายแอนเทนนาในหลายแถบความถี่ของคลื่นวิทยุ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใหม่แยกต่างหาก
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชาย ต่อ RP-TNC หญิง สามารถใช้ที่ช่องเข้าของอุปกรณ์เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานฟ้าผ่าให้ห่างจากโมดูลหรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อด้วยสายโคแอกเซียลที่มีความยาวมาก


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: ต่อขั้วต่อการต่อพื้นกับแท่งต่อพื้นดินโดยใช้ตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ประสิทธิภาพของตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้ารบกวนความถี่วิทยุขึ้นอยู่กับเส้นทางการต่อพื้นที่มีค่าเหนี่ยวนำต่ำนี้อย่างมาก
  • การติดตั้ง: ยึดตัวเรือนแบบแบ่งแยก (bulkhead) ที่จุดเข้าสาย โดยจัดทิศทางขั้วต่อการต่อพื้นให้สามารถเดินสายไปยังจุดต่อพื้นโดยตรง ภายในโซนการป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ใช้แรงบิดตามที่ผู้ผลิตขั้วต่อระบุไว้ สำหรับตำแหน่งติดตั้งภายนอก ให้ปกป้องบริเวณรอยต่อของขั้วต่อด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือฝาครอบกันน้ำ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก อาจมีตัวเลือกขั้วต่อแบบพิเศษ ตัวเลือกแรงดันปล่อยประจุแบบ 90 V หรือ 230 V แบบอื่น และการชุบผิวแบบพิเศษให้เลือก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายกระโดด (jumper) ที่ต่อปลายเสร็จแล้วที่โรงงาน พร้อมติดตั้งตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ RP-TNC ชาย ต่อ RP-TNC หญิง ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การรวมระบบทำได้ง่ายขึ้น
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: บรรจุภัณฑ์ป้องกัน ฉลากที่ปรับแต่งตามความต้องการ และรายงานผลการทดสอบแบตช์มีให้บริการตามคำขอ


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

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น