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Ingegneria della protezione da sovratensioni RF coassiali

Quando impiegare una protezione RF coassiale GDT, a quarto d'onda o ibrida?

La tecnologia dipende da banda, passaggio DC, tensione, protezione residua, potenza, PIM e manutenzione; non esiste una topologia migliore per ogni porto.

La tecnologia dipende da banda, passaggio DC, tensione, protezione residua, potenza, PIM e manutenzione; non esiste una topologia migliore per ogni porto. Il tubo a scarica di gas è a larga banda e può lasciar passare la DC, ma tensione d'innesco statica e impulsiva, corrente susseguente, energia residua e durata della cartuccia vanno coordinate con la porta protetta. Le strutture a quarto d'onda o stub cortocircuitato possono offrire bassa tensione residua in una banda definita, mentre banda e comportamento DC dipendono dal filtro meccanico. Gli ibridi aggiungono un clamp fine con limiti specifici. Le correnti si confrontano solo a forma identica: 8/20 µs per sovratensione indotta non equivale a 10/350 µs per corrente parziale di fulmine. Si confrontano anche potenza RF, ROS, perdita, PIM, tenuta ambientale e sostituibilità.

Un GDT sostituibile può coprire banda larga e passaggio DC se innesco, corrente susseguente, residuo e manutenzione della cartuccia sono coordinati con il porto. Uno stub a quarto d'onda o cortocircuitato può offrire basso residuo in una banda definita; larghezza di banda e comportamento DC dipendono dal filtro.

Un ibrido aggiunge un limitatore fine a valle ma modifica perdita, adattamento, potenza, PIM e coordinamento. Una proposta senza risposta in frequenza, tensione del conduttore, forma d'impulso, requisito di terra e processo post-evento è incompleta.

Richiesta tecnica

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