LCRF

Gizlilik tercihleri

İsteğe bağlı amaçları ayrı ayrı seçin. Seçiminizi alt bilgiden istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kesinlikle gerekli

Güvenlik, oturum işlevleri ve gizlilik seçiminizin saklanması için gereklidir.

Her zaman etkin
Tercihler

Bu özellikler etkinleştirildiğinde isteğe bağlı görüntü veya dil ayarlarını hatırlar.

Analiz

Sayfaları, yönlendirmeleri ve talep etkileşimlerini ölçmek için birinci taraf ziyaretçi ve oturum kimlikleri kullanır.

Pazarlama

Gelecekte eklenirse pazarlama ölçümüne veya üçüncü taraf reklam teknolojilerine izin verir.

RF aşırı gerilim koruyucuları ve koaksiyel parafudrlar

RF parafudrlar anten ve koaksiyel hat girişindeki geçici enerjiyi yönlendirir. Seçimde bant, güç, PIM, DC geçişi, darbe dalga biçimi, artık gerilim, topraklama ve olay sonrası kontrol birlikte değerlendirilir.

RF Surge Protectors and Lightning Arrestors

Makaleler

FAQ

Koaksiyel bir koruyucuda hangi RF ve darbe özellikleri karşılaştırılmalıdır?

Frekans, eşleme, kayıp, güç, PIM ve DC; dalga şekli, akım, ateşleme, artık gerilim ve takip akımıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Koaksiyel RF koruyucu nasıl topraklanır, devreye alınır ve fırtına sonrasında yeniden test edilir?

Bölge sınırında düşük endüktansla bağlayın, RF/DC/PIM başlangıçlarını saklayın ve olaydan sonra üreticinin test veya değişim sınırlarını uygulayın.

GDT, çeyrek dalga veya hibrit koaksiyel RF koruma ne zaman seçilir?

Teknoloji bant, DC geçişi, gerilim, artık koruma, güç, PIM ve bakıma göre seçilir; tüm portlar için tek en iyi topoloji yoktur.

Mühendislik talebi

RF gereksiniminizi paylaşın

Ürünü, çalışma koşullarını ve proje bağlamını açıklayın. Mühendislik ekibimiz talebinizi uygun uzmana yönlendirecektir.

EklerÇizim, BOM, teknik şartname veya ölçüm dosyası ekleyin. En fazla 5 dosya; dosya başına 10 MB ve toplam 25 MB.
veya buraya sürükleyinPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P ve S2P
Genellikle bir iş günü içinde incelenirProje bilgileri gizli tutulur

RF aşırı gerilim koruyucusu nasıl seçilmeli ve kurulmalıdır?

Koruma yapısını koaksiyel arayüz, RF bandı, en yüksek hat gerilimi, iletilen güç, DC veya kontrol akımı yolu ve tanımlı darbe biçimine göre seçin; cihazı koruma bölgesi sınırında eşpotansiyel toprağa kısa ve düşük endüktanslı bağla kurun. Koaksiyel parafudr saha koruma sisteminin yalnızca bir parçasıdır ve doğrudan yıldırım darbesinde cihazın kesin olarak yaşayacağını göstermez. Geçici akım korunan porta ulaşmadan merkez iletken, dış iletken ve yerel bağlantı ağı arasında denetimli bir yol sağlar. RF geçişi iyi olan bir ürün bile ateşleme gerilimi, artık darbe, toprak yolu, pasif intermodülasyon veya bakım düzeni uygulamaya uymuyorsa kullanılamaz.

Maruziyet sınırını, arayüzü ve yararlı sinyalleri tanımlayın

Açıkta kalan anten veya feeder ile korunan cihaz alanının sınırını işaretleyin. Konnektör serisini, 50 ya da 75 ohm empedansı, çalışma ve engelleme bantlarını, tepe ve ortalama iletim gücünü, alıcı hassasiyetini, izin verilen ekleme ve geri dönüş kaybını ve gerekiyorsa PIM sınırını kaydedin. Koaksiyelin DC besleme, bias veya düşük frekanslı kontrol taşıyıp taşımadığını belirleyin. En yüksek sürekli hat gerilimi RF tepesini ve uzaktan besleme toleransını içerir. DC bloklu koruyucu beslemeli anten yoluna uymaz; düz geçişli GDT normal RF ve DC altında ateşlememeli veya iletimde kalmamalıdır.

Koruma yapılarını aynı darbe biçiminde karşılaştırın

Gaz deşarj tüpü geniş bantlıdır ve DC geçirebilir; ancak statik ve darbeli ateşleme, takip akımı, artık enerji ve kartuş ömrü korunan portla koordine edilmelidir. Çeyrek dalga veya kısa devre stub yapısı tanımlı bantta düşük artık gerilim sağlayabilir; bant genişliği ve DC davranışı mekanik filtreye bağlıdır. Hibrit katlar daha ince sınırlama eklerken kendi kısıtlarını getirir. Akım değerleri yalnızca dalga biçimi aynıysa karşılaştırılır: endüklenen darbe için 8/20 mikrosaniye, kısmi yıldırım akımı için 10/350 mikrosaniye ile eşdeğer değildir. RF gücü, VSWR, kayıp, PIM, çevresel sızdırmazlık ve değiştirilebilirlik de incelenir.

Eşpotansiyel sınırda kurun ve olaydan sonra yeniden doğrulayın

Topraklanmış iletken bulkhead üzerinden geçiş veya kablo girişindeki en kısa onaylı toprak bağlantısı tercih edilir. Uzun toprak teli hızlı akım yükselişinde endüktif gerilim ekler. Açıkta ve korunan taraftaki kablolar ayrılır; port yönü, sızdırmazlık, tork ve kablo gerilimi yönetilir. Koruyucu anten bonding, feeder ekran topraklaması, güç ve veri SPD'leri ve alıcı limitleyici ile koordine edilir. Devreye almadan önce S11, S21, DC süreklilik veya izolasyon ve gerekiyorsa PIM kaydedilir. Şiddetli fırtınadan sonra ark, ısı ve konnektör hasarı aranır; üretici yöntemine göre ateşleme ya da kartuş, VSWR ve ekleme kaybı yeniden ölçülür.

  • Koruma bölgesi sınırı, açık feeder yolu ve eşpotansiyel nokta
  • Konnektör, empedans, bant, ekleme kaybı, geri dönüş kaybı ve PIM
  • RF tepe gücü, hat gerilimi, DC geçişi ve kontrol akımı
  • GDT, çeyrek dalga veya hibrit yapı ve artık tepki
  • Tam 8/20 ya da 10/350 mikrosaniye dalga biçimli darbe değerleri
  • Bulkhead topraklama, sızdırmazlık, bakım erişimi ve yeniden test

Kategori sınırı

Bu kategori anten, feeder ve RF koaksiyel yollarına takılan GDT, çeyrek dalga ve hibrit aşırı gerilim koruyucuları ile parafudrları kapsar. Bina yakalama uçları, güç veya veri SPD'leri, sıradan DC bloklar, alıcı limitleyiciler ve tüm topraklama ya da yıldırımdan korunma sistemi ayrı varlıklardır.