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

ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบ TNC ชายเชื่อมกับ TNC ชาย – กระแสตรง – ความถี่ 3 กิกะเฮิร์ตซ์

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

ขอใบเสนอราคา วาส
  • Overview

Overview

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

  • องค์ประกอบการป้องกัน: ตัวเรือนกลางบรรจุท่อปล่อยประจุแบบแก๊ส (gas discharge tube) ที่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีแรงดันเริ่มทำงาน 90 V และสามารถรองรับกระแสสูงสุด 10 kA ภายใต้คลื่นพัลส์รูปแบบ 8/20 ไมโครวินาที องค์ประกอบนี้สามารถเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออก
  • เส้นทางการต่อกราวด์: ขั้วต่อวงแหวนด้านข้างใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแท่งต่อกราวด์ (earth bar) การจัดวางแนวและระยะความยาวของสายกราวด์มีผลต่อพลังงานชั่วคราวที่อาจไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ตัวถัง: ตัวเรือนทองเหลืองแบบ inline มีการเคลือบผิวเพื่อต้านการกัดกร่อน และออกแบบมาเพื่อติดตั้งในเส้นทางเดินสายเคเบิลที่เข้ากันได้
  • อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: ขั้วต่อแบบ TNC ชาย–TNC ชายใช้เชื่อมต่อกับชุดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตขั้วต่อเกี่ยวกับแรงบิดขณะขันให้แน่น


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

  • เปรียบเทียบกับ Quarter-Wave Stub: สตับแบบควอเตอร์เวฟทำงานรอบความถี่ที่ออกแบบไว้ และต่อพื้นสัญญาณดีซีในแถบความถี่แคบ ส่วนช่วงความถี่ดีซีถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์ที่ระบุไว้สำหรับการจัดวางแบบอินไลน์นี้รองรับเส้นทางสัญญาณความถี่วิทยุแบบหลายแถบที่เข้ากันได้
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแบบไดโอด: ลิมิเตอร์แบบไดโอดสามารถตอบสนองได้เร็วกว่า แต่เพิ่มความจุไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลต่อความถี่และความสามารถในการจัดการกำลังไฟฟ้า การจัดวางแบบ GDT นี้ระบุค่าการสูญเสียการแทรก (insertion loss) ที่ 0.2 เดซิเบล และความสามารถในการจัดการกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CW) ที่ 150 วัตต์สำหรับสายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
  • เปรียบเทียบกับตัวป้องกันแรงดันกระชากแบบบล็อกดีซี: ตัวบล็อก DC ทำหน้าที่กั้นสัญญาณ DC และพลังงานความถี่ต่ำไม่ให้เดินทางต่อไปตามสาย แต่ไม่จัดเตรียมเส้นทางการต่อพื้นสำหรับพลังงานสูง หน่วยนี้จะเบี่ยงเบนแรงดันกระชากไปยังจุดต่อพื้นของมัน เพื่อใช้งานกับเสาอากาศภายนอกได้อย่างเหมาะสม


การประยุกต์ใช้งาน

  • วิทยุการบินและการสื่อสารภายนอก วิทยุทางทะเล: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากในระบบวิทยุการบินและการสื่อสารภายนอก ตัวป้องกันฟ้าผ่าชนิด TNC ชาย–TNC ชายตัวนี้สามารถติดตั้งไว้ในเส้นทางของเสาอากาศ เพื่อเบี่ยงเบนแรงดันกระชากที่เกิดขึ้นโดยเหนี่ยวนำไปยังพื้นดิน ก่อนที่จะถึงอุปกรณ์วิทยุ
  • การติดตั้งบนหอคอยและบนหลังคา: ที่จุดเข้าสายของอาคารกำบังหรือตู้ควบคุม หน่วยนี้สามารถทำหน้าที่เป็นจุดป้องกันที่ต่อพื้นสำหรับสายส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
  • สถานีวิทยุแบบหลายแถบความถี่: ช่วงความถี่การทำงานตั้งแต่ DC ถึง 3 GHz รองรับแถบความถี่ RF รุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันที่เข้ากันได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหน่วย
  • ชั้นวางอุปกรณ์และระบบทดสอบ: เมื่อวางใกล้กับขาเข้าของอุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์นี้จะช่วยเบี่ยงเบนสัญญาณชั่วคราวที่รับเข้ามาผ่านสายยาวออกไปจากโมดูลหรือเครื่องมือวัดที่เข้ากันได้


หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อพื้นดิน

  • ต่อพื้นดินก่อนเป็นอันดับแรก: สำหรับการป้องกันแรงดันกระชากในระบบวิทยุการบินและระบบสื่อสารภายนอกอาคาร ให้เชื่อมขั้วต่อสายดินเข้ากับแท่งต่อสายดินด้วยสายนำที่สั้นและเหมาะสมที่สุด ความเหนี่ยวนำของเส้นทางสายดินมีผลต่อประสิทธิภาพในการติดตั้งจริง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สายที่ยาวเกินจำเป็นหรือมีขนาดเล็กเกินไป
  • การติดตั้ง: ติดตั้งตัวเรือนแบบอนุกรมที่จุดป้องกันการเข้าของสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ขั้วต่อสายดินสามารถเข้าถึงได้ง่าย และให้อุปกรณ์อยู่ภายในโซนการป้องกันของสถานที่ที่กำหนด
  • แรงบิดและการปิดผนึก: ขันขั้วต่อให้แน่นตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง ใช้เทปกันน้ำหรือฝาครอบกันน้ำที่เหมาะสมสำหรับข้อต่อขั้วต่อที่ติดตั้งภายนอกอาคาร


การสนับสนุน OEM และ B2B

  • การปรับแต่ง OEM: สำหรับความต้องการในปริมาณมาก รูปแบบขั้วต่อที่หลากหลาย ตัวเลือกการปล่อยประจุที่ระดับ 90 V หรือ 230 V และการชุบผิวพิเศษ สามารถพิจารณาได้
  • ตัวเลือกการประกอบสายเคเบิล: สามารถจัดหาชุดสายกระโดดที่ปลายสายติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมตัวป้องกันแรงดันกระชากไว้ล่วงหน้า สำหรับการติดตั้งที่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้ากันได้
  • บรรจุภัณฑ์และการทำเครื่องหมาย: สามารถร้องขอการบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันแต่ละชิ้น ฉลากที่ออกแบบเฉพาะ และรายงานผลการทดสอบตามกลุ่มสินค้าได้


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

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น