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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชายเชื่อมกับ TNC หญิง – กระแสตรง – ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์

ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด TNC ชาย–TNC หญิง ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากสำหรับสัญญาณ RF ที่ใช้เทคโนโลยี GDT ออกแบบให้ทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่กระแสตรง (DC) ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่บนสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดิน ก่อนที่สัญญาณเหล่านั้นจะเข้าถึงส่วนหน้าของอุปกรณ์ซึ่งมีความไวสูง ตัวป้องกันนี้ออกแบบให้มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่าตลอดช่วงความถี่ที่ผ่านได้ (passband)

ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

ภาพรวมสินค้า

ออกแบบมาสำหรับเส้นทางโคแอกเซียลแบบอินไลน์ที่มีค่าความต้านทาน 50 โอห์ม หน่วยป้องกันแบบ TNC ชาย-หญิงนี้สามารถทำงานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz ตามที่ระบุไว้ ท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ มีแรงดันอ้างอิง 90 V และมีความสามารถในการรองรับกระแสฟ้ากระชากอ้างอิงที่ 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที โดยจะนำพลังงานฟ้ากระชากไปยังขั้วต่อกราวด์

ข้อแลกเปลี่ยนหลัก: การใช้หลักการปล่อยประจุแบบแก๊สช่วยให้สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบได้ และยังคงรักษาเส้นทางการส่งสัญญาณที่มีค่าความจุต่ำ ค่าแรงดันเริ่มตอบสนองของวิธีนี้แตกต่างจากโซลูชันแบบไดโอด ดังนั้นการเลือกใช้สุดท้ายควรพิจารณาจากแบบแปลนการออกแบบและการติดตั้งสายส่งสัญญาณไปยังเสาอากาศ


กลไกและโครงสร้างการป้องกัน

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (GDT) ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ ซึ่งมีแรงดันอ้างอิง 90 V ติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนหลัก โดยมีค่าการรับกระแสฟ้ากระชากอ้างอิงที่ 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที องค์ประกอบนี้สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อแหวนแบบติดด้านข้างเชื่อมตัวอุปกรณ์เข้ากับแท่งต่อพื้นดินของสถานที่ โดยต้องรักษาการเชื่อมต่อนี้ให้ตรงและใช้งานได้จริง เนื่องจากการจัดเส้นทางส่งผลต่อพลังงานที่ไปถึงอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่าง
  • ตัวถัง: ตัวเรือนทองเหลืองชุบผิวมีรูปทรงแบบเรียงเป็นแนวเดียวกัน (inline) ซึ่งเหมาะสมสำหรับติดตั้งภายในสายเคเบิล RF ที่เข้ากันได้
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ปลายขั้วต่อ TNC แบบหัวผู้และหัวเมียสามารถรองรับชุดประกอบที่เข้ากันได้ ให้ขันแต่ละจุดเชื่อมต่อให้แน่นตามคำแนะนำเฉพาะของขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง


ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าที่ระบุด้านล่างนี้ให้ไว้เพื่ออ้างอิงผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดตรวจสอบค่าเหล่านี้กับการกำหนดค่าการผลิตที่เลือกไว้ก่อนดำเนินการติดตั้งหรือเปิดใช้งานระบบ

Attribut

มูลค่าที่ประกาศ

หมายเหตุการใช้งาน

คู่การเชื่อมต่อ

TNC หัวผู้ ถึง TNC หัวเมีย

ปลายสายเคเบิลที่เข้ากันได้

รูปทรงเชิงกล

เรียงตรง

การจัดวางทางกายภาพ

อิมพีแดนซ์ของสาย

50 โอม

ค่าระบุของระบบ

ช่วงความถี่

DC - 3 กิกะเฮิรตซ์

ระยะที่ใช้ได้

การสูญเสียสัญญาณวิทยุ

0.2 dB

ตลอดช่วงที่ระบุไว้

VSWR

1.25

สูงสุด

พื้นฐานกำลังแบบต่อเนื่อง

150 W

เงื่อนไขกำลังแบบต่อเนื่องที่ระบุไว้

องค์ประกอบป้องกัน

90 V

ชนิดปล่อยประจุผ่านแก๊ส

พื้นฐานกระแสฟ้ากระชาก

10 กิโลแอมแปร์ (8/20 ไมโครวินาที)

อ้างอิงจากสหรัฐอเมริกา 8/20

การต่อสายดิน

ห่วงต่อสาย

ขั้วต่อแบบ M4

วัสดุตัวเครื่อง

ทองเหลืองที่ผ่านการกลึง

การป้องกันพื้นผิว

มวลโดยประมาณ

97.8 กรัม

มวลที่ระบุไว้

บริบทการประยุกต์ใช้งาน

วิทยุและรีพีเตอร์พื้นฐาน ระบบเทเลเมตรี

บริบทของการเลือก

ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้เป็นแนวทางอ้างอิง และยืนยันการกำหนดค่าสุดท้ายก่อนนำไปใช้งาน


การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: วิธีการแบบควอเตอร์เวฟมีข้อจำกัดเฉพาะในช่วงความถี่ที่ออกแบบไว้ หน่วยแบบอนุกรมนี้ระบุให้ใช้งานได้ตั้งแต่ความถี่ดีซี (DC) จนถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ โดยต้องใช้ร่วมกับเส้นทางโคแอกเซียลแบบหลายแถบความถี่ที่เข้ากันได้
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ตัวจำกัดสัญญาณแบบไดโอดอาจเพิ่มค่าความจุไฟฟ้า (capacitance) ซึ่งส่งผลต่อช่วงความถี่หรือช่วงกำลังที่ใช้งานได้ ขณะที่การออกแบบแบบปล่อยประจุผ่านแก๊สนี้มีค่าการสูญเสียที่ระบุไว้ที่ 0.2 เดซิเบล และสามารถรองรับกำลังงานแบบต่อเนื่อง (CW) ได้สูงสุด 150 วัตต์ สำหรับการใช้งานกับสายส่งสัญญาณของเครื่องส่งสัญญาณที่เหมาะสม
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: ตัวบล็อกดีซีไม่จัดเตรียมเส้นทางเดียวกันสำหรับเหตุการณ์พลังงานสูงให้ไหลลงสู่ระบบกราวด์ ผลิตภัณฑ์นี้กลับทำหน้าที่เบนกระแสชั่วคราวไปยังจุดต่อกราวด์ของตัวเอง ในการติดตั้งสายอากาศภายนอกที่เหมาะสม


การประยุกต์ใช้งาน

  • วิทยุฐานและรีพีทเตอร์ รวมถึงระบบโทรวัด: เส้นทางสายสัญญาณของวิทยุฐาน รีพีทเตอร์ และระบบโทรวัด สามารถใช้การจัดวางแบบนี้ได้ที่ตำแหน่งสายอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้พลังงานจากแรงดันกระชากที่เกิดขึ้นแบบเหนี่ยวนำไหลไปยังระบบกราวด์ของสถานี
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ที่จุดเข้าอาคาร จุดเข้าตู้ หรือจุดเปลี่ยนผ่านสู่ที่พักพิง อุปกรณ์สามารถสร้างจุดต่อพื้นดินในเส้นทางสายส่งได้
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: ช่วงการใช้งานที่ระบุรองรับแถบความถี่วิทยุ (RF) รุ่นเก่าหรือรุ่นปัจจุบันที่เข้ากันได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่าของอุปกรณ์
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: การจัดวางอุปกรณ์ใกล้ช่องรับสัญญาณของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ สามารถช่วยเบี่ยงเบนสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสายเคเบิลออกไปจากเครื่องมือหรือโมดูลวิทยุที่เชื่อมต่ออยู่


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับงานสถานีวิทยุฐานหรือตัวขยายสัญญาณ ให้ต่อขั้วต่อพื้นดินเข้ากับแท่งต่อพื้นดินโดยใช้ตัวนำที่สั้นและเหมาะสม หลีกเลี่ยงตัวนำที่ยาวเกินไปหรือบางเกินไป เพราะการจัดเรียงเส้นทางต่อพื้นดินมีผลต่อประสิทธิภาพของการป้องกันที่ติดตั้งไว้
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบอนุกรมไว้ที่จุดเข้าหรือจุดป้องกันที่เกี่ยวข้อง และรักษาระยะการเข้าถึงขั้วต่อพื้นดินได้อย่างชัดเจนภายในระบบการป้องกันของสถานที่
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ปฏิบัติตามคำแนะนำการขันของผู้ผลิตขั้วต่อ เมื่อส่วนติดต่อถูกเปิดเผยกลางแจ้ง ให้ใช้การปิดผนึกกันน้ำที่เหมาะสมหรือปลอกป้องกันที่เหมาะสม


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สำหรับโปรแกรมปริมาณมาก สามารถทบทวนการรวมกันของขั้วต่อ ตัวเลือกองค์ประกอบปล่อยประจุ และความชอบในการชุบผิวตามความต้องการสุดท้าย
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถระบุสายจัมเปอร์ที่ต่อเสร็จจากโรงงานที่เข้ากันได้โดยมีหน่วยป้องกันติดตั้งอยู่แล้ว
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: สามารถร้องขอบรรจุภัณฑ์ป้องกัน การระบุตัวตนแบบกำหนดเอง และเอกสารชุดสินค้าได้เมื่อจำเป็น


คำถามที่พบบ่อย

Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

A: องค์ประกอบ 90 V ถูกอ้างอิงที่ 10 kA สำหรับคลื่น 8/20 us ตรวจสอบหลังจากเหตุการณ์สำคัญและเปลี่ยนหากพบการรั่วหรือการทดสอบแรงดันทนไม่สำเร็จ


Q: เครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC Male ถึง TNC Female นี้จะส่งผลต่อสัญญาณ DC - 3 GHz ของฉันหรือไม่?

ก: ค่าอ้างอิงที่ระบุคือการสูญเสียการแทรกต่อเนื่อง (insertion loss) ที่ 0.2 เดซิเบล และอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) ไม่เกิน 1.25 ซึ่งรองรับเส้นทางสัญญาณวิทยุความถี่ (RF path) ที่เข้ากันได้และมีผลกระทบต่ำ


ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่

ก: ใช่ สามารถติดตั้งได้ที่ด้านอุปกรณ์ของสายเคเบิลหรือที่จุดเข้าระบบ เมื่อระบบต้องการจุดป้องกันการต่อกราวนด์เพิ่มเติม อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชาย–TNC หญิง ควรเลือกให้สอดคล้องกับชุดสายเคเบิลและเส้นทางการต่อกราวนด์ของสถานที่ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากความถี่วิทยุ (RF) ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการจัดเรียงสายโคแอกเซียลตามที่ระบุไว้ ช่วงความถี่ในการป้องกันฟ้าผ่าของสายโคแอกเซียลที่ระบุไว้ที่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์ ควรตรวจสอบให้สอดคล้องกับระบบ RF ที่วางแผนไว้ สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากของวิทยุฐานและรีพีทเตอร์ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่จุดเข้าสายเคเบิลหรือจุดด้านอุปกรณ์ที่เหมาะสม อาจใช้อ้างอิงอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชาย–TNC หญิงตัวที่สอง ในการบันทึกการติดตั้งที่เลือกไว้ ยืนยันการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก่อนนำระบบเข้าสู่การใช้งานจริง ก่อนติดตั้ง ให้ทบทวนเส้นทางเดินสายเคเบิล จุดเข้าแผง ความพร้อมในการเข้าถึงขั้วต่อ และตำแหน่งการต่อกราวนด์ ยืนยันว่าตัวเรือนแบบอนุกรมสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องย้ายอุปกรณ์ใกล้เคียง และสายเคเบิลมีการรองรับที่เหมาะสมทั้งสองด้าน ตรวจสอบสภาพของการป้องกันฝุ่นและน้ำบริเวณจุดเชื่อมต่อที่เปิดเผยต่อสภาพอากาศ บันทึกตำแหน่งการยึดติดที่เลือกและจุดเชื่อมต่อกับแท่งกราวนด์ เพื่อการบำรุงรักษาในอนาคต ระหว่างการให้บริการ ให้ตรวจสอบขั้วต่อวงแหวน ปลอกหุ้มสายเคเบิล การเชื่อมต่อขั้วต่อ และระยะว่างที่มีอยู่ หากตู้วิทยุ เส้นทางเดินสายเคเบิล หรือการจัดวางระบบกราวนด์มีการเปลี่ยนแปลง ให้ประเมินการติดตั้งใหม่ก่อนนำระบบกลับสู่ภาวะการใช้งานปกติ การตรวจสอบเชิงปฏิบัติเหล่านี้สนับสนุนการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ แต่ไม่สามารถแทนขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะสถานที่หรือเอกสารการผลิตขั้นสุดท้ายได้

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น