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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบเอสเอ็มเอ ตัวผู้–ตัวเมีย ความถี่สูงสุด 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ชาย 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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบเชื่อมต่อ SMA ชายไปยัง SMA หญิงนี้เป็นองค์ประกอบป้องกันแบบอนุกรมที่มีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ใช้งานได้ตั้งแต่กระแสตรงจนถึงความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ในเส้นทางสายโคแอกเซียล ตัวจำกัดแรงดันแบบ GDT ที่สามารถเปลี่ยนได้ มีค่าแรงดันทำงานที่ 90 โวลต์ และระบุค่ากระแสสูงสุดที่ 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์รูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที ซึ่งจะเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวไปยังขั้วต่อกราวด์ ค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ที่ระบุไว้ในขณะใช้งาน RF ตามปกติคือ 0.2 เดซิเบล

ข้อแลกเปลี่ยนหลัก: การจัดวางแบบแก๊ส-ดิสชาร์จให้ทั้งองค์ประกอบป้องกันที่สามารถบำรุงรักษาได้ และเส้นทางที่มีค่าความจุต่ำ พฤติกรรมการเริ่มทำงานของมันแตกต่างจากตัวจำกัดแรงดันแบบไดโอด ดังนั้นการใช้งานควรสอดคล้องกับชนิดของสายเคเบิล อุปกรณ์ และระบบการต่อกราวด์ที่เลือกไว้


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวเรือนส่วนกลางบรรจุตัวจำกัดแรงดันแบบ GDT ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันทำงานที่ 90 โวลต์ และมีค่ากระแสสูงสุดที่ 10 กิโลแอมแปร์ ภายใต้คลื่นพัลส์รูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที สามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดสายเคเบิลออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: แหวนขั้วต่อแบบด้านข้างเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับแท่งต่อพื้นดิน ใช้สายนำไฟฟ้าที่สั้นและเหมาะสม เพราะเส้นทางของมันส่งผลต่อพลังงานที่ไปถึงอุปกรณ์ด้านล่าง
  • ตัวถัง: ตัวเรือนทองเหลืองชุบผิวมีรูปทรงแบบเรียงตรงแนว ซึ่งเหมาะสำหรับเส้นทางโคแอกเซียลที่เข้ากันได้
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ขั้วต่อแบบ SMA ชายและหญิงรองรับชุดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับแรงบิดของขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้ตรงกับการกำหนดค่าการผลิตที่เลือกก่อนนำไปใช้งาน

รายการทางเทคนิค

ค่าที่ระบุไว้

หมายเหตุอ้างอิง

คู่ตัวเชื่อมต่อ RF

Sma ผู้ชายไป Sma ผู้หญิง

ปลายทาง RF ที่เข้ากันได้

แบบการติดตั้ง

เรียงตรง

การจัดเรียงโครงถัง

ความต้านทานตามชื่อ

50 โอม

ความต้านทานของสาย

ช่วงการทำงาน

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

ช่วงสเปกตรัมที่รองรับ

การสูญเสียสัญญาณ (Signal Attenuation)

0.2 dB

ภายในแถบความถี่ที่ระบุ

VSWR

1.25

สูงสุด

อ้างอิงกำลังแบบ CW

100W

สภาวะอ้างอิง CW

องค์ประกอบตัวกันฟ้า

90 V

องค์ประกอบ GDT

กระแสชั่วคราว

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

คลื่นทดสอบแบบ 8/20 ไมโครวินาที

การต่อสายดิน

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อสายดินแบบ M4

วัสดุทำเปลือกหุ้ม

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

การชุบผิวเพื่อป้องกัน

มวลต่อหน่วย

97.4 กรัม

มวลอ้างอิง

การใช้ทั่วไป

สถานีวิทยุภายในอาคารและเกตเวย์ IoT ตัวรับสัญญาณ GPS

บริบทการใช้งานที่ตั้งใจไว้

ใช้ค่าเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิง และตรวจสอบการกำหนดค่าสุดท้ายก่อนติดตั้ง


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: วิธีแก้ปัญหาแบบควอเตอร์เวฟจะทำงานรอบความถี่ที่เลือกไว้ และแถบความถี่แคบแบบต่อพื้นดินแบบ DC ซึ่งการกำหนดค่านี้ระบุไว้ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz สำหรับเส้นทางสายเคเบิลแบบหลายแถบความถี่ที่เข้ากันได้
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดแบบไดโอดอาจเพิ่มค่าความจุซึ่งส่งผลต่อความถี่หรือความสามารถในการจัดการกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ GDT ตัวนี้ระบุค่าการสูญเสีย 0.2 dB และกำลังไฟฟ้าแบบ CW อ้างอิงที่ 100 วัตต์ สำหรับสาย RF ที่เหมาะสม
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: บล็อกกระแสตรง (DC block) ไม่ให้เส้นทางการปล่อยพลังงานสูงไปยังพื้นดินแบบเดียวกัน สิ่งประดิษฐ์นี้จะนำคลื่นชั่วคราวไปยังจุดต่อสายดินในระบบสายอากาศที่เกี่ยวข้อง


การประยุกต์ใช้งาน

  • อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุและเกตเวย์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งภายในอาคาร พร้อมเครื่องรับสัญญาณ GPS: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากในอุปกรณ์วิทยุและเกตเวย์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าชนิด SMA ชาย–SMA หญิงตัวนี้จะปกป้องอุปกรณ์วิทยุจากแรงดันกระชากที่เหนี่ยวนำเข้ามาตามสายอากาศ
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ติดตั้งไว้บริเวณจุดที่สายเคเบิลเข้าสู่อาคารหรือตู้ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตัวนี้จะให้จุดอ้างอิงการต่อสายดินเพียงจุดเดียวสำหรับสายส่งสัญญาณ
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: แถบความถี่ผ่าน (passband) ตั้งแต่ศูนย์เฮิร์ตซ์ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ครอบคลุมทั้งแถบความถี่แบบดั้งเดิมและแถบความถี่ปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใหม่ ทำให้ลดความซับซ้อนในการจัดสต๊อกและการติดตั้ง
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: ใช้ที่ขั้วเข้าของอุปกรณ์เพื่อป้องกันโมดูลและเครื่องมือวัดจากการเกิดแรงดันกระชากที่ถูกเหนี่ยวนำผ่านสายเคเบิลที่มีความยาวมาก จุดป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียลที่รองรับความถี่สูงสุด 3 กิกะเฮิร์ตซ์นี้คือแนวป้องกันขั้นสุดท้ายก่อนถึงอุปกรณ์วิทยุ


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากของอุปกรณ์วิทยุภายในอาคารและเกตเวย์ IoT ให้ต่อขั้วต่อสายดินเข้ากับบาร์ดินด้วยสายดินที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระดับการป้องกันขึ้นอยู่กับค่าความเหนี่ยวนำของเส้นทางการต่อลงดิน ดังนั้นการใช้สายดินที่ยาวหรือบางเกินไปจะทำให้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสูญเสียประสิทธิภาพ
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบอนุกรมโดยให้ขั้วต่อสายดินหันไปทางช่องใส่สายเคเบิล และจัดวางอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากไว้ภายในโซนที่ได้รับการป้องกันจากระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันขั้วต่อให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตขั้วต่อระบุไว้ สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ใช้เทปกันน้ำหรือฝาครอบกันน้ำคลุมบริเวณรอยต่อของขั้วต่อ


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สามารถจัดหาขั้วต่อแบบพิเศษ แรงดันปล่อยประจุทางเลือก (90 V, 230 V) และการชุบผิวแบบพิเศษได้สำหรับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายจัมเปอร์ที่ติดตั้งเสร็จจากโรงงานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากไว้แล้ว เพื่อการติดตั้งแบบเสียบแล้วใช้งานได้ทันที
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: สามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ป้องกันแบบแยกชิ้น ฉลากแบบกำหนดเอง และรายงานผลการทดสอบตามกลุ่มการผลิตได้ตามคำขอ


คำถามที่พบบ่อย

Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

ก: หลอดแรงดัน 90 โวลต์มีการจัดอันดับสำหรับกระแสลูกคลื่นสูงสุด 10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที) หลังเหตุการณ์ลูกคลื่นสูงรุนแรง ควรตรวจสอบหลอดนี้ หากพบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดัน สามารถเปลี่ยนหลอดตัวนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวป้องกันฟ้าผ่าทั้งชุด


ข: ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ชายเชื่อมกับ SMA หญิงนี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ของฉันหรือไม่

ก: การสูญเสียการแทรกแซงคือ 0.2 เดซิเบล โดยมีอัตราส่วนคลื่นยืนคงที่ (VSWR) เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่านั้นตลอดแถบความถี่ที่ผ่านได้ ดังนั้นผลกระทบต่อสัญญาณความถี่วิทยุจึงน้อยมากในการใช้งานกับสายส่งสัญญาณเสาอากาศ


ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ สามารถติดตั้งได้ที่ตำแหน่งสายเคเบิลฝั่งอุปกรณ์ หรือจุดเข้าระบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีขั้นตอนการป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมหนึ่งขั้นตอน โปรดตรวจสอบเส้นทางเดินสายเคเบิล การเข้าถึงอุปกรณ์ การเชื่อมต่อขั้วต่อ การจัดวางแผงควบคุมภายในอาคาร ความต่อเนื่องของการต่อสายดิน และตำแหน่งของเกตเวย์ไอโอทีที่เลือกก่อนเริ่มใช้งานจริง ยืนยันการกำหนดค่าสุดท้ายสำหรับการผลิตจริง และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งเฉพาะสถานที่ระหว่างการทบทวน ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ชาย–SMA หญิง ต้องสอดคล้องกับอินเทอร์เฟซของสายเคเบิลและเส้นทางการต่อสายดิน ตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบอาร์เอฟนี้ใช้งานร่วมกับระบบที่ระบุไว้ซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม โปรดยืนยันช่วงความถี่ในการป้องกันฟ้าผ่าของสายโคแอกเซียลที่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ เทียบกับชุดประกอบอาร์เอฟสุดท้าย สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากของอุปกรณ์วิทยุภายในอาคารและเกตเวย์ไอโอที ให้เลือกติดตั้งที่ตำแหน่งฝั่งอุปกรณ์ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย หรือที่จุดเข้าระบบ อาจบันทึกอ้างอิงตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ SMA ชาย–SMA หญิงเพิ่มเติมหนึ่งตัวไว้ในเอกสารการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น