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Linea del segnale Circuito di protezione dei fulmini

Può essere utilizzato in situazioni in cui la frequenza del segnale/velocità di trasmissione è bassa, potrebbe esserci una tensione CC continua nella linea e la corrente di aumento è piccola. Quando il filo di messa a terra è lungo e il segnale è suscettibile alle interferenze, aggiungere un tubo TVS o un tubo di scarico in vetro con una tensione di rottura superiore a 100 V e quindi macinare.

Può essere utilizzato in situazioni in cui la frequenza del segnale/velocità di trasmissione è bassa, non può esserci una tensione CC continua nella linea e la corrente di aumento è piccola. Quando il filo di messa a terra è lungo e il segnale è suscettibile alle interferenze, aggiungere un tubo TVS o un tubo di scarico in vetro con una tensione di rottura superiore a 100 V e quindi macinare.

+Alimentazione a terra negativa da 24 V, fusibile resettabile aggiuntivo, tensione del tubo di scarico = 2*Tensione del segnale, tubo TVS o tubo di vetro = 1,2*Tensione del segnale

①R1, resistori cinematografici di ossido di metallo R2 (2W-4,3 ~ 5,1Ω), è anche possibile utilizzare termistori del coefficiente di temperatura positivo con resistenza a freddo equivalente (come: fusibile di auto-restauro: LP60-010/030, LB180 (U));
②La tensione di rottura CC di tubi di scarico del gas ceramico e protezioni di sovratensione a semiconduttore (applicabili solo quando non vi è alcuna tensione CC continua nel circuito) è selezionata in base all'ampiezza della tensione del segnale;
③ Questo circuito è adatto per la trasmissione di segnali ad alta frequenza/alta velocità (la frequenza più alta può raggiungere 20 MHz). Utilizzare diodi TVS a bassa capacità o protezioni di sovratensione a semiconduttore. Frequenza/velocità di trasmissione ≥10mz, cj≤60pf; Frequenza/velocità di trasmissione ≥100mHz, cj≤20pf;
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protezione dei fulmini del crollo del cielo
① L'effetto di protezione è molto buono, la tensione residua è bassa e la potenza può essere trasmessa contemporaneamente. È adatto per antenne con o senza amplificatori.
②La cavità e connettori di input e output sono appositamente progettati ed elaborati in base al tipo di connettori utilizzati nel sistema e all'intervallo di frequenza del segnale di trasmissione. Se usati all'aperto, la cavità, le articolazioni e le coperture devono essere progettate per essere impermeabili.
③ I tubi di scarica del gas ceramici sono generalmente selezionati con una capacità di flusso di 20KA e una tensione di rottura DC di 90 V e il varistore è generalmente selezionato come tipo 20D100K;
La tensione di rottura del tubo TVS viene selezionata in base alla tensione CC di trasmissione o al valore di picco di tensione CA (VBRMIN≥1.2UDC o VBRMIN≥1.2UP).
④C è un condensatore piatto fatto di fogli di rame, con un film politetrafluoroetilene tra le piastre piatte; L1 e L4 sono induttori cavi feriti con filo di rame smaltato e L2 e L3 possono utilizzare induttori core di circa 100 μH.
⑤ Dopo aver installato i componenti nella cavità, utilizzare un analizzatore di rete a microonde per testare il coefficiente delle onde permanenti e la perdita di inserimento nell'intervallo di frequenza del segnale, che dovrebbe soddisfare i requisiti.

Il tubo di scarico del gas in ceramica è il dispositivo di commutazione più utilizzato nelle apparecchiature di protezione della protezione Lightning (Surge). Può essere utilizzato per scaricare la corrente di fulmini, sia che si tratti di protezione dei fulmini per alimentatori AC o DC o protezione da fulmini per vari circuiti di segnale. a terra. Le sue caratteristiche principali sono: grande corrente di scarica, piccola capacità tra elettrodo (≤3pf), elevata resistenza all'isolamento (≥10GΩ), grande dispersione di tensione di rottura e velocità di reazione leggermente più lenta. Secondo il numero di elettrodi, esistono due tipi: tubi di scarico del diodo e tubi di scarico a tre poli (equivalenti a due tubi di scarico di diodi collegati in serie, con il contatto comune messo a terra). Il suo aspetto è cilindrico e ha due forme strutturali: con cavi e senza contatti.
①DC Tensione di rottura VSDC: il valore di tensione di rottura quando una tensione CC di 100 V/s viene applicata al tubo di scarico. Questa è la tensione nominale del tubo di scarico. Quelli comunemente usati includono 75 V, 90 V, 150 V, 230 V, 350V, 470 V e 600 V, 800V, 1500, 2500, 3KV, ecc. L'intervallo di errore: generalmente ± 20%.
②Pulse (impulso) Tensione di rottura VSP: il valore della tensione di rottura quando una tensione dell'impulso di 1kV/μs viene applicata al tubo di scarico. A causa della velocità di reazione lenta, la tensione di rottura dell'impulso è molto più elevata della tensione di rottura DC.