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Ingeniería de protección contra sobretensiones en RF coaxial

¿Qué especificaciones RF y de impulso deben compararse en un protector coaxial?

Frecuencia, adaptación, pérdida, potencia, PIM y DC deben evaluarse junto con la forma de onda, corriente, cebado, tensión residual y corriente subsiguiente.

Frecuencia, adaptación, pérdida, potencia, PIM y DC deben evaluarse junto con la forma de onda, corriente, cebado, tensión residual y corriente subsiguiente. Los tubos de descarga de gas son de banda ancha y pueden dejar pasar CC, pero deben coordinarse su cebado estático y dinámico, corriente de seguimiento, energía residual y vida del cartucho. Los diseños de cuarto de onda o stub cortocircuitado pueden reducir la tensión residual dentro de una banda definida, con anchura y comportamiento de CC dependientes del filtro. Los híbridos añaden limitación fina con restricciones propias. La corriente nominal solo se compara con la misma onda: 8/20 µs para sobretensión inducida no equivale a 10/350 µs para corriente parcial de rayo. Se revisan además potencia RF, ROE, pérdida, PIM, sellado y sustitución.

Una corriente de impulso solo es comparable con la misma forma de onda, polaridad, número de impulsos y clase de ensayo. Los impulsos 8/20 µs de sobretensión inducida y 10/350 µs de corriente parcial de rayo representan límites energéticos distintos; ninguno define por sí solo la tensión que recibe el puerto protegido.

La solicitud técnica debe unir bandas de paso y rechazo, pérdida de retorno e inserción, potencia, PIM, tensión del conductor y corriente DC o de control con cebado, tensión residual, corriente subsiguiente, vida del cartucho, sellado y método de ensayo del fabricante.

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