LCRF

Preferencias de privacidad

Elija por separado cada finalidad opcional. Puede cambiar o retirar su elección en cualquier momento desde el pie de página.

Estrictamente necesario

Necesario para la seguridad, las funciones de sesión y el almacenamiento de su elección.

Siempre activo
Preferencias

Recuerda ajustes opcionales de visualización o idioma cuando estas funciones están habilitadas.

Analítica

Usa identificadores propios de visitante y sesión para medir páginas, referencias e interacciones de consulta.

Marketing

Permite medición de marketing o tecnologías publicitarias de terceros si se incorporan en el futuro.

Protectores contra sobretensiones RF y descargadores coaxiales

Los protectores RF desvían transitorios en la entrada de antenas y líneas coaxiales. La selección coordina banda, potencia, PIM, paso de CC, onda de impulso, tensión residual, puesta a tierra y revisión posterior.

RF Surge Protectors and Lightning Arrestors

Artículos

FAQ

¿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.

¿Cómo se pone a tierra, se acepta y se revisa un protector RF coaxial después de una tormenta?

Únalo con baja inductancia en el límite de zona, conserve referencias RF/DC/PIM y aplique después del evento los límites de revisión o sustitución del fabricante.

¿Cuándo conviene usar un protector coaxial RF GDT, de cuarto de onda o híbrido?

La tecnología depende de banda, paso de DC, tensión, protección residual, potencia, PIM y mantenimiento; no existe una topología óptima para todos los puertos.

Consulta técnica

Comparta su requisito RF

Describa el producto, las condiciones de funcionamiento y el contexto del proyecto. Nuestro equipo de ingeniería dirigirá su consulta al especialista adecuado.

Archivos adjuntosAdjunte planos, listas de materiales, especificaciones o archivos de medición. Hasta 5 archivos, 10 MB por archivo y 25 MB en total.
o arrástrelos aquíPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P y S2P
Normalmente revisado en un día laborableLa información del proyecto se trata de forma confidencial

¿Cómo se selecciona e instala un protector contra sobretensiones RF?

La topología se elige según la interfaz coaxial, banda, tensión máxima, potencia transmitida, paso de CC o control y forma de impulso definida, y se instala en el límite de protección con una unión equipotencial corta y de baja inductancia. Un descargador coaxial es una parte coordinada del sistema de protección, no una garantía frente a un impacto directo. Su función es conducir el transitorio entre conductor central, blindaje y red de tierra local antes del puerto protegido. Un dispositivo puede transmitir la señal RF y aun ser inadecuado por su tensión de cebado, impulso residual, camino de tierra, intermodulación pasiva o mantenimiento.

Definir la exposición, la interfaz y las señales válidas

Se marca el límite entre antena o feeder expuesto y zona de equipos protegida. Deben constar la serie de conector, impedancia de 50 o 75 ohmios, bandas de trabajo y rechazo, potencia pico y media, sensibilidad del receptor, pérdidas de inserción y retorno permitidas y límite de PIM. También se confirma si el coaxial lleva alimentación, polarización o control de baja frecuencia. La tensión continua máxima incluye el pico RF y la tolerancia de alimentación remota. Un protector que bloquea CC no sirve en una antena activa; un GDT de paso no debe cebarse ni mantenerse conductor durante el funcionamiento normal.

Comparar topologías con la misma forma de impulso

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.

Montar en el límite equipotencial y verificar después del evento

Se prefiere un pasamuros conductor conectado a tierra o la unión aprobada más corta en la entrada del cable. Un latiguillo de tierra largo añade tensión inductiva durante el frente rápido. Se separan los recorridos protegido y expuesto, se respeta el sentido de los puertos y se controlan sellado, par y alivio de tensión. El protector se coordina con la unión de la antena, puesta a tierra del feeder, SPD de red y datos y limitador posterior. Antes del servicio se registran S11, S21, continuidad o aislamiento de CC y PIM. Tras una tormenta severa se buscan arco, calor o daño de conectores y se repiten las pruebas de cebado o cartucho, ROE y pérdida según el fabricante.

  • Límite de zona, recorrido expuesto y punto equipotencial
  • Conector, impedancia, banda, pérdida de inserción, retorno y PIM
  • Potencia RF pico, tensión de línea, paso de CC y corriente de control
  • Topología GDT, cuarto de onda o híbrida y respuesta residual
  • Corriente y tensión de impulso con onda exacta 8/20 o 10/350 µs
  • Montaje pasante, sellado, acceso y plan de revisión posterior

Límite de la categoría

Esta categoría incluye protectores y descargadores coaxiales en líneas de antena, feeder y RF, con variantes GDT, de cuarto de onda e híbridas. Pararrayos estructurales, SPD de red o datos, bloqueadores de CC comunes, limitadores de receptor y el sistema completo de tierra o protección contra rayos son entidades separadas.