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    射頻同軸浪涌保護器和避雷器的類型

    發布時間: 2024-05-11  點擊次數: 150次

      同軸浪涌保護器也稱瞬態電壓浪涌抑制器,浪涌保護裝置或浪涌抑制設備。避雷器又名雷電分流器或浪涌吸收器,為一類通過限制雷擊導致的浪涌電壓而防止發生設備損壞或服務中斷的保護裝置。今天來了解一下同軸浪涌保護器和避雷器的類型。

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      同軸/射頻浪涌保護器,1.5MHz-700MHz,屏蔽蓋/氣體管

      

      電子設備故障的主要原因之一是瞬態過電壓。對于通信和無線設備來說尤其如此,它們非常容易受到瞬態過電壓影響,并暴露各種人為和自然發生的瞬態事件。為了保護敏感的射頻/微波電子設備免受可能引起過電壓的外部瞬態的影響,如閃電、電磁干擾、急性組件/設備/系統故障,還有太陽天氣,通常使用浪涌保護裝置(SPD)、瞬態電壓浪涌抑制器(TVSS)和避雷器。暴露的射頻/微波系統一般由同軸電纜組件連接,因此需使用同軸射頻浪涌保護器和避雷器,這些保護器可以與同軸互連安裝在一起。

      

      01、同軸浪涌保護器性能的技術參數

      

      低電壓交流系統中的浪涌保護器分為兩個級別,其區別在于以電流形式疏導能量的能力不同:

      

      1級(雷電防護)

      以10/350ms的電流波形疏導能量,額定電流為10KA~35KA

      采用高能金屬氧化物壓敏電阻(MOV)及氣體放電管/氣隙元件

      

      2級(浪涌抑制)

      以8/20ms的電流波形疏導能量,額定電流為5KA~200KA

      采用硅雪崩二極管(SAD)及金屬氧化物壓敏電阻

     

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      同軸/射頻浪涌保護器,N型母頭/母頭(輸入/輸出),800MHz-2.5GHz,混合

      

      02、同軸浪涌保護器類型

      

      同軸浪涌保護器和避雷器一般安裝在敏感設備之前,對瞬態過電壓進行保護,主要有SD、TVSS和避雷器技術這幾種類型。適用于射頻/微波電路的主要類型有濾波器、氣管、金屬氧化物變阻器(MOV)和硅雪崩抑制二極管(SASD)。

      

      基于MOV和SASD

      

      MOV和SASD都是基于固態技術的SPD。除了少數之外,它們的性能也相對相似。MOV往往表現出更高的大浪涌電流和額定能量,其中SASD往往表現出更快的響應時間(與MOV設備的幾納秒相比,只有幾皮秒)。SASD本質上也是單向的,這意味著交流信號需要兩個方向相反的SASD。

      

      通過將這兩種技術結合到單個混合同軸射頻浪涌保護器和避雷器中,可以實現這兩種設備的優點。這種混合設計提供了最佳性能的固態技術,許多混合保護器還包括氣體管避雷器技術。這種混合方法的缺點是存在一些頻率限制,并且這些模塊通常只支持3GHz以下的工作頻率范圍。這些混合浪涌保護器中的大多數都是直流通過的,這允許直流電通過同軸互連傳輸。

      

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      同軸/射頻浪涌保護器,N型公頭/母頭(輸入/輸出),100MHz-512MHz,濾波器

      

      基于濾波器

      

      濾波器設計同軸射頻浪涌保護器使用浪涌濾波器設計,其允許典型的射頻信號通過,同時抑制過電壓瞬變。本質上,這些部件充當帶通濾波器,同時還提供相對快速的瞬態保護。這些基于濾波器的TVSS也是多擊保護的理想選擇,并適用于常見的無線和蜂窩通信技術(如Wi-Fi和3G、4G和5G蜂窩)。這些類型的浪涌保護器也傾向于直流阻塞,這是不適用有些應用的。

      

      基于氣體放電管(GDT)

      

      氣體放電管(GDT)避雷器是最常見的避雷器類型之一,因為它們是可靠的。氣體管同軸射頻浪涌保護器可以轉移大量的電能,并具有相對較高的工作功率。此外,還可以使這些設備適應幾吉赫茲的頻率范圍操作,同時提供直流通過。這類避雷器的一個缺點是,它們通常需要幾微秒的時間暴露在數百伏的電壓下,管內的氣體才能電離并導電。這可能會使更敏感的射頻電子設備在更長的時間內不受保護,因此GDT通常與其他形式的浪涌保護器配對使用。




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