tnc-male-to-tnc-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, tnc-male-to-tnc-male-lightning-arrester---dc---3-ghz, /rf-lightning-arrester
EN
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชายเชื่อมกับ TNC ชายนี้เป็นตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบ RF ที่ใช้ GDT ออกแบบให้ทำงานได้ตั้งแต่ความถี่ DC ถึง 3 GHz ติดตั้งอยู่ในสายส่งสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับอุปกรณ์วิทยุ เพื่อเบี่ยงเบนกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไปยังพื้นดินก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนหน้าของอุปกรณ์ซึ่งมีความไวสูง ค่าความต้านทานของวงจรนี้อยู่ที่ 50 โอห์ม ทำให้การสูญเสียการแทรกแซง (insertion loss) อยู่ที่ 0.2 dB และค่า VSWR เท่ากับ 1.25 หรือดีกว่านั้นตลอดแถบความถี่ที่ใช้งาน
ขอใบเสนอราคา | ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะ | สอบถามวิศวกร
ภาพรวมสินค้า
ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบต่อตรง (inline) ชนิด TNC ชาย–TNC ชาย ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อสายโคแอกเชียล 50 โอห์ม ที่ความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz ใช้หลอดปล่อยประจุแก๊ส (gas discharge tube) ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันทำงาน 90 V และให้ค่ากระแสสูงสุด 10 kA ภายใต้คลื่นรูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที เพื่อเบี่ยงเบนพลังงานชั่วคราวไปยังขั้วต่อกราวด์ ในภาวะการใช้งานปกติ เส้นทางสัญญาณ RF จะมีอิมพีแดนซ์สูงที่องค์ประกอบ และมีค่าการสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) เท่ากับ 0.2 dB
ข้อแลกเปลี่ยนหลัก: องค์ประกอบ GDT ที่สามารถเปลี่ยนได้ให้เส้นทางสัญญาณที่มีความจุต่ำสำหรับการใช้งานตามที่ระบุ เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ไดโอด ค่าแรงดันเริ่มทำงานของมันสูงกว่า แต่โครงสร้างการติดตั้งนั้นเหมาะสมสำหรับสายอากาศที่เข้ากันได้
กลไกและโครงสร้างการป้องกัน
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชายถึง TNC ชายรุ่นนี้ และควรตรวจสอบเทียบกับการกำหนดค่าการผลิตขั้นสุดท้าย
รายการทางเทคนิค |
ค่าที่ระบุไว้ |
หมายเหตุอ้างอิง |
คู่ตัวเชื่อมต่อ RF |
TNC ชายถึง TNC ชาย |
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 |
150 W |
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 |
121 กรัม |
มวลอ้างอิง |
การใช้ทั่วไป |
วิทยุการบินและการสื่อสารกลางแจ้ง วิทยุทางทะเล |
บริบทการใช้งานที่ตั้งใจไว้ |
ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับชุดการป้องกันนี้ และจำเป็นต้องยืนยันอีกครั้งกับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน
การสนับสนุน OEM และ B2B
คำถามที่พบบ่อย
Q: หลอดปล่อยประจุก๊าซจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?
คำตอบ: ท่อแรงดัน 90 V มีค่าการรองรับกระแสสูงสุด 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์แบบ 8/20 ไมโครวินาที หลังเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่ารุนแรง ให้ทำการตรวจสอบองค์ประกอบนั้น หากพบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดัน (hold-off test) ให้เปลี่ยนเฉพาะองค์ประกอบนั้น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยงานทั้งหมด
คำถาม: อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชาย–TNC ชายตัวนี้จะรบกวนสัญญาณ DC ถึง 3 GHz ของฉันหรือไม่?
คำตอบ: ค่าความกว้างแถบผ่าน (passband) ที่ระบุไว้คือ การสูญเสียการแทรกสอด (insertion loss) ไม่เกิน 0.2 dB และอัตราส่วนคลื่นยืน (VSWR) สูงสุด 1.25 ซึ่งให้เส้นทางที่มีผลกระทบต่ำสำหรับการติดตั้งสายส่งสัญญาณไปยังเสาอากาศที่เหมาะสม
ข: สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านนี้ภายในอาคารได้หรือไม่
ก: ใช่ สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ปลายอุปกรณ์ของสายเคเบิล และที่จุดเข้าระบบเมื่อจำเป็นต้องมีขั้นตอนการป้องกันเพิ่มเติม อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชาย–TNC ชาย ควรเลือกใช้กับชุดสายเคเบิล TNC ที่เข้ากันได้ และต้องมีจุดต่อกราวด์พร้อมใช้งาน ตัวป้องกันแรงกระแทก RF ตัวนี้รองรับการจัดเรียงสายแบบ 50 โอห์ม ตามที่ระบุไว้ ช่วงความถี่สูงสุด 3 GHz สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าแบบโคแอกเซียล ใช้ได้กับเส้นทาง RF ที่เข้ากันได้ โดยสำหรับการป้องกันแรงกระแทกในระบบวิทยุการบินและระบบสื่อสารภายนอก ให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่จุดเข้าสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชาย–TNC ชาย ให้สอดคล้องกับการจัดวางสุดท้ายของการผลิตจริง ตัวป้องกันแรงกระแทก RF นี้จำเป็นต้องมีการต่อกราวด์ที่เหมาะสม ก่อนติดตั้ง ให้พิจารณาเส้นทางเดินสายเคเบิล อินเทอร์เฟซของขั้วต่อที่เลือก จุดต่อโลหะ (bonding point) ที่มีอยู่ และสภาพแวดล้อมรอบอุปกรณ์ ให้คงสถานะของอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการตรวจสอบ และยืนยันว่าตัวเรือน ช่องเปิดบนแผง หรือตำแหน่งเข้าสายเคเบิล รองรับการจัดวางแบบ inline ที่เลือกไว้ ยืนยันว่าตัวนำกราวด์สอดคล้องกับแนวทางการต่อกราวด์ของสถานที่ และการเชื่อมต่อจะยังคงแน่นหนาหลังการบำรุงรักษาตามปกติ ที่ตำแหน่งที่เปิดรับสภาพแวดล้อมภายนอก ให้พิจารณาคุณภาพของการกันน้ำ การรองรับสายเคเบิล การลดแรงดึง (strain relief) และการปิดผนึกตัวเรือนรอบเส้นทาง RF ขณะเริ่มใช้งานจริง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของขั้วต่อ ยืนยันความต่อเนื่องของเส้นทางกราวด์ และบันทึกตำแหน่งที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้อ้างอิงในการบริการต่อไป หลังเหตุการณ์ไฟฟ้ารุนแรงใดๆ ให้ตรวจสอบองค์ประกอบการป้องกันและอินเทอร์เฟซของสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำระบบกลับสู่ภาวะการใช้งานปกติ ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้การติดตั้งสอดคล้องกับการจัดวางอุปกรณ์ที่ตั้งใจไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าอ้างอิงทางไฟฟ้าที่ระบุไว้ การทบทวนการติดตั้งยังอาจครอบคลุมเส้นทางเข้าสายเคเบิล พื้นที่ว่างสำหรับการให้บริการ การรองรับทางกายภาพของสายเคเบิล และตำแหน่งของอุปกรณ์วิทยุที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุจุดใดๆ ที่สายโคแอกเซียลเปลี่ยนทิศทาง เข้าตู้ควบคุม ผ่านแผง หรือสัมผัสกับความชื้น ตรวจสอบว่าตำแหน่งการยึดติดที่เลือกนั้นทำให้ตัวนำกราวด์มีลักษณะตรงและใช้งานได้จริง โดยหลีกเลี่ยงการโค้งงอโดยไม่จำเป็นหรือส่วนที่ไม่มีการรองรับ ยืนยันว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการต่อเชื่อม การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอินเทอร์เฟซ TNC โดยไม่สร้างแรงดึงต่อชุดสายเคเบิล หากอุปกรณ์ตั้งอยู่ใกล้อุปกรณ์อื่น ให้รักษารูปแบบการติดตั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาของสถานที่ บันทึกตำแหน่งการยึดติดที่เลือก แนวของสายเคเบิล และการต่อกราวด์ เพื่อให้การตรวจสอบในอนาคตสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงเดียวกันได้ ก่อนส่งมอบระบบ ให้ยืนยันว่าการเชื่อมต่อเชิงกลทั้งหมดแน่นหนา ตัวเรือนป้องกันเข้าถึงได้ง่าย และการปิดผนึกภายนอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากการติดตั้งวิทยุเปลี่ยนแปลง ให้ประเมินเส้นทางสายเคเบิลและระบบกราวด์ใหม่ก่อนย้ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ข้อมูลการวางแผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทบทวนการติดตั้งอย่างรอบคอบ และไม่สามารถแทนเอกสารผลิตภัณฑ์ฉบับสุดท้ายหรือข้อกำหนดทางไฟฟ้าเฉพาะสถานที่ได้