Signalleitungen und Blitzschutzschaltungslösungen
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Signalleitungen und Blitzschutzschaltungslösungen

Ansichten: 0     Autor: Site Editor Veröffentlichung Zeit: 2023-11-07 Herkunft: Website

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Signallinie Blitzschutzschaltung

 

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Es kann in Situationen verwendet werden, in denen die Signalfrequenz-/Transmissionsrate niedrig ist, die DC -Spannung in der Linie und der Überspannungsstrom gering ist. Wenn der Erdungsdraht lang ist und das Signal für Störungen anfällig ist, fügen Sie ein TVS -Rohr oder ein Glasentladungsröhrchen mit einer Breakdown -Spannung von mehr als 100 V hinzu und erden Sie ihn dann.

 

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Es kann in Situationen verwendet werden, in denen die Signalfrequenz-/Transmissionsrate niedrig ist, in der Linie keine kontinuierliche Gleichspannung vorliegen und der Überspannungsstrom gering ist. Wenn der Erdungsdraht lang ist und das Signal für Störungen anfällig ist, fügen Sie ein TVS -Rohr oder ein Glasentladungsröhrchen mit einer Breakdown -Spannung von mehr als 100 V hinzu und erden Sie ihn dann.

 

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+24 V negative Bodennetzversorgung, zusätzliche wiederanbietbare Sicherung, Entladungsrohrspannung = 2*Signalspannung, Fernsehröhre oder Glasrohr = 1,2*Signalspannung

 

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①R1, R2-Metalloxidfilmwiderstände (2W-4,3 ~ 5,1 Ω), Sie können auch positive Temperaturkoeffizienten mit äquivalenter Kaltwiderstand verwenden (z.

②Die DC -Breakdown -Spannung von Keramikgasentladungsröhrchen und Halbleiterüberspannungsschutz (nur dann anwendbar, wenn keine kontinuierliche DC -Spannung in der Schaltung vorliegt) wird gemäß der Signalspannungsamplitude ausgewählt.

③Dieis Schaltkreis eignet sich zum Übertragen von Hochfrequenz-/Hochgeschwindigkeitssignalen (die höchste Frequenz kann 20 MHz erreichen). Verwenden Sie TVS -Dioden mit niedriger Kapazität oder Halbleiter -Überspannungsschutz. Übertragungsfrequenz/Rate ≥ 10 MHz, CJ ≤ 60PF; Übertragungsfrequenz/Rate ≥ 100 MHz, CJ ≤ 20PF;

 

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Sky Collapse Lightning Protection

① Der Schutzeffekt ist sehr gut, die Restspannung ist gering und die Leistung kann gleichzeitig übertragen werden. Es ist für Antennen mit oder ohne Verstärker geeignet.

② Die Hohlraum- und Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sind speziell entsprechend dem im System verwendeten Stecker und dem Frequenzbereich des Transmissionssignals entworfen und verarbeitet. Im Freien müssen der Hohlraum, die Verbindungen und die Abdeckungen im Freien wasserdicht ausgelegt sein.

③ceramische Gasentladungsröhrchen werden im Allgemeinen mit einer Durchflusskapazität von 20 ka und einer Gleichspannung von 90 V ausgewählt, und der Varistor wird im Allgemeinen als 20D100K -Typ ausgewählt.

Die Breakdown -Spannung des TVS -Röhrchens wird gemäß dem DC -Spannung oder des Wechselspannungsspitzenwerts (VBRMin ≥ 1,2UDC oder VBRMIN -≥ 1,2UP) ausgewählt.

④C ist ein flacher Kondensator aus Kupferblättern mit einem Polytetrafluorethylenfilm zwischen den flachen Platten; L1 und L4 sind hohle Induktoren mit emailliertem Kupferdraht, und L2 und L3 können Kerninduktoren von etwa 100 μH verwenden.

⑤ Verwenden Sie nach der Installation der Komponenten in den Hohlraum einen Mikrowellen -Netzwerkanalysator, um den Stehwellenkoeffizienten und den Insertionsverlust innerhalb des Signalfrequenzbereichs zu testen, der die Anforderungen entsprechen sollte.

 

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Das Keramikgasentladungsröhrchen ist das am häufigsten verwendete Schaltgerät in Lightning Protection (Surge). Es kann verwendet werden, um einen Blitzstrom abzuleiten, unabhängig davon, ob es sich um einen Blitzschutz für AC- oder DC -Netzteile oder einen Blitzschutz für verschiedene Signalschaltungen handelt. in den Boden. Seine Haupteigenschaften sind: großer Entladungsstrom, kleine Interelektrodenkapazität (≤ 3PF), hoher Isolationswiderstand (≥10 g Ω), große Abbauspannungsdispersion und leicht langsamere Reaktionsgeschwindigkeit. Gemäß der Anzahl der Elektroden gibt es zwei Arten: Diodenentladungsröhrchen und dreipolige Entladungsrohre (gleichwertig zu zwei in Reihe angeschlossenen Diodenentladungsrohre, wobei der gemeinsame Kontakt geerdet ist). Sein Aussehen ist zylindrisch und hat zwei strukturelle Formen: mit Leitungen und ohne Leitungen.

①DC -Breakdown -Spannung VSDC: Der Breakdown -Spannungswert bei einer DC -Spannung von 100 V/s auf das Entladungsröhrchen. Dies ist die Nennspannung des Entladungsrohrs. Zu den häufig verwendeten gehören 75 V, 90 V, 150 V, 230 V, 350 V, 470 V und 600 V, 800 V, 1500, 2500, 3KV usw. Der Fehlerbereich: Im Allgemeinen ± 20%.

②pulse (Impuls) Breakdown -Spannung VSP: Der Breakdown -Spannungswert beim Impulsspannung von 1 kV/μs auf das Entladungsrohr angelegt. Aufgrund der langsamen Reaktionsgeschwindigkeit ist die Puls -Breakdown -Spannung viel höher als die DC -Breakdown -Spannung.

 

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