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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบเอสเอ็มเอ ตัวเมีย–ตัวเมีย ความถี่สูงสุด 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA หญิง ต่อ SMA หญิง ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของวงจรซึ่งมีความไวสูง โครงสร้างแบบ 50 โอห์มทำให้การสูญเสียจากการแทรกแซง (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่า ตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้ (passband)

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากสำหรับสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ที่ใช้กับสายโคแอกเชียล 50 โอห์ม ตั้งแต่ความถี่กระแสตรง (DC) จนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ เมื่อติดตั้งระหว่างสายจ่ายสัญญาณจากเสาอากาศกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์จะเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวไปยังพื้นดินก่อนที่พลังงานนั้นจะเข้าสู่อุปกรณ์วิทยุ ตัวประกอบนี้ใช้หลอดปล่อยแก๊ส (GDT) ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสไฟฟ้ากระชากได้สูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ (ตามมาตรฐาน 8/20 ไมโครวินาที) ในภาวะการใช้งานปกติ หลอดปล่อยแก๊สจะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง ทำให้สายสามารถส่งสัญญาณความถี่วิทยุได้โดยมีค่าการสูญเสียสัญญาณ (insertion loss) ที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล

สำหรับการติดตั้งที่ต้องการระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายโคแอกเชียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยไม่รบกวนเส้นทางสัญญาณ อุปกรณ์นี้รวมเอาขั้วต่อแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมีย เข้ากับขั้วต่อพื้นดินด้านข้าง (side grounding lug) และตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมที่มีแผ่นยึดแบบสี่เหลี่ยม (square-flange body) หลอดปล่อยแก๊สที่สามารถเปลี่ยนได้ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพหลังเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครั้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวประกอบตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียทั้งหมด


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ RF นี้ใช้ท่อปล่อยประจุแก๊สที่มีแรงดันกำหนดไว้ที่ 90 โวลต์ และสามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 10 กิโลแอมแปร์ บนคลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ขณะทำงานตามปกติ อุปกรณ์จะมีอิมพีแดนซ์สูง; เมื่อเกิดแรงดันชั่วคราว อุปกรณ์จะสร้างเส้นทางให้พลังงานแรงดันกระชากไหลไปยังการต่อสายดิน ท่อปล่อยประจุสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดชุดสายออก ทำให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ RF นี้
  • เส้นทางการต่อกราวด์: สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าในระบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ตัวเรือนมีขั้วต่อแบบแหวน (ring terminal) สำหรับรับตัวนำสายดินจากบาร์สายดิน (earth bar) สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าในระบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ควรทำให้สายดินสั้นและเหมาะสมที่สุด เนื่องจากความยาวของเส้นทางจากองค์ประกอบปล่อยประจุไปยังจุดต่อสายดินมีผลต่อปริมาณพลังงานแรงดันชั่วคราวที่อาจไหลต่อไปยังอุปกรณ์
  • ตัวถัง: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA หญิง–SMA หญิงนี้มีตัวเรือนทำจากทองเหลืองที่ผ่านกระบวนการกลึงอย่างแม่นยำ และเคลือบผิวด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ฐานยึดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับการติดตั้งบนแผงหรือผนังกั้น (bulkhead) ใกล้บริเวณที่สายเข้าหรือใกล้อุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียตัวนี้ใช้ขั้วต่อ SMA ตัวเมียสองตัว ซึ่งรองรับชุดสาย SMA มาตรฐานที่เข้ากันได้


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าต่อไปนี้อธิบายตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียตัวนี้ โปรดยืนยันการกำหนดค่าการผลิตสุดท้ายก่อนเลือกตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียตัวนี้สำหรับระบบ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ

Sma ผู้หญิงถึง sma ผู้หญิง

ขั้วต่อ RF มาตรฐาน

สไตล์การติดตั้ง

ขอบเหลี่ยม

รูปแบบตัวเรือน

อุปทาน

50 โอม

อิมพีแดนซ์ของระบบ

ระยะความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

แถบผ่าน

การสูญเสียการแทรก

0.2 dB

ตลอดแถบผ่าน

VSWR

1.25

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

96.2 กรัม

ประมาณ

แอปพลิเคชันทั่วไป

แผงหน้าของอุปกรณ์ ตัวรับ-ส่งสัญญาณ หน่วย SDR

กรณีการใช้งานหลัก

โปรดเปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับการกำหนดค่าการผลิตสุดท้าย


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนย่อยความยาวหนึ่งในสี่คลื่น (quarter-wave stub): วิธีการแบบคลื่นหนึ่งในสี่ช่วงคลื่น (quarter-wave) ออกแบบมาให้ทำงานรอบความถี่ที่ระบุไว้และต่อกราวด์สัญญาณ DC แต่ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมียถึง SMA ตัวเมียตัวนี้ครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ สำหรับระบบหลายแถบความถี่ภายในช่วงดังกล่าว
  • เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดสัญญาณแบบไดโอดเป็นอีกวิธีหนึ่ง ตัวป้องกันแรงกระแทก RF ตัวนี้ใช้หลอดปล่อยประจุแบบแก๊ส (gas discharge tube) และระบุค่าการสูญเสียการแทรกแซง (insertion loss) ที่ 0.2 เดซิเบล ค่า VSWR สูงสุดที่ 1.25 และกำลังงานแบบ CW อ้างอิงที่ 100 วัตต์
  • เมื่อเปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงกระแทกแบบบล็อกสัญญาณ DC: บล็อกกระแสตรง (DC block) มีหน้าที่ต่างออกไปในระบบโคแอกเซียล สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ จะทำหน้าที่เบี่ยงเบนพลังงานฟ้าผ่าไปยังพื้นดินผ่านขั้วต่อกราวด์ของมัน


การประยุกต์ใช้งาน

  • แผงหน้าของอุปกรณ์ ทรานสีฟเวอร์ และหน่วย SDR: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA หญิง–SMA หญิง สามารถติดตั้งที่ปลายสายเสาอากาศฝั่งอุปกรณ์ เพื่อจัดเตรียมจุดป้องกันแรงดันกระชาก RF ก่อนที่สัญญาณจะเข้าสู่ฮาร์ดแวร์วิทยุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
  • จุดเข้าสายที่หอคอยและบนหลังคา ที่จุดเข้าของอาคารหลบภัยหรือตู้ควบคุม ตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF นี้สามารถให้จุดกราวด์สำหรับสายสัญญาณภายในโครงสร้างการออกแบบกราวด์ของสถานที่
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ แถบผ่าน (passband) ตั้งแต่กระแสตรงถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ รองรับหลายแบนด์ภายในช่วงการทำงานที่ระบุ
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: สำหรับสายโคแอกเซียลที่มีความยาวมาก ให้ติดตั้งตัวป้องกันแรงดันกระชาก RF ที่ขาเข้าของอุปกรณ์ เพื่อจัดให้มีจุดป้องกันที่ต่อกราวด์ภายในโครงสร้างการออกแบบกราวด์ของสถานที่


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลที่ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ให้เชื่อมต่อเทอร์มินัลแหวนเข้ากับบาร์กราวด์โดยใช้สายนำกราวด์ที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการใช้สายกราวด์ที่ยาวเกินจำเป็นหรือบางเกินไป
  • การติดตั้ง: ใช้ฟลานจ์สี่เหลี่ยมเพื่อยึดตัวเครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมีย–SMA ตัวเมีย ที่ตำแหน่งแผงหรือแผ่นกั้นที่เลือก วางอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก RF ไว้ในตำแหน่งที่ขั้วต่อสายดินสามารถเชื่อมต่อโดยตรงและเข้าถึงได้อย่างสะดวก
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันขั้วต่อ SMA ให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตกำหนด สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลความถี่ 3 GHz ภายนอกอาคาร ให้หุ้มบริเวณรอยต่อขั้วต่อด้วยเทปกันน้ำที่เหมาะสม หรือสวมปลอกกันน้ำ (weather boot)


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • ตัวเลือกการกำหนดค่า: สำหรับเครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมีย–SMA ตัวเมีย รุ่นนี้ อาจมีตัวเลือกขั้วต่อแบบพิเศษ แรงดันปล่อยประจุที่แตกต่าง หรือการชุบผิวแบบเฉพาะ สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: อาจมีชุดสายจัมเปอร์ที่ต่อปลายเสร็จจากโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันฟ้าผ่าไว้แล้ว
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: อาจจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ป้องกัน ฉลากแบบพิเศษ และรายงานผลการทดสอบแบตช์ได้ตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ควรเปลี่ยนท่อดักจับการปล่อยประจุแบบแก๊สเมื่อใด

ก: หลอด 90 V มีค่ากระแสสูงสุด 10 kA (8/20 ไมโครวินาที) หลังเกิดฟ้าผ่าครั้งรุนแรง ให้ตรวจสอบและทดสอบหลอด หากพบว่ารั่วหรือไม่ผ่านการทดสอบแรงดันคงที่ (hold-off test) ที่เกี่ยวข้อง ให้เปลี่ยนหลอดทันที


คำถาม: ตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ RF ตัวนี้จะส่งผลต่อสัญญาณความถี่ DC ถึง 3 GHz หรือไม่

คำตอบ: ตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ RF ตัวนี้มีค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ที่ระบุไว้ที่ 0.2 dB และค่า VSWR สูงสุดที่ 1.25 ตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้ (passband) โปรดยืนยันความเข้ากันได้สุดท้ายก่อนนำไปใช้งานจริง


คำถาม: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมีย–SMA ตัวเมีย ตัวนี้สามารถติดตั้งที่ปลายอุปกรณ์ของสายเคเบิลได้หรือไม่

คำตอบ: ได้ ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ตัวเมีย–SMA ตัวเมีย ตัวนี้สามารถติดตั้งที่ปลายอุปกรณ์หรือจุดเข้าของสายเคเบิลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการต่อสายดินและการจัดวางระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น