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      高频信号浪涌?;て鞯姆⒄辜坝τ?/font> >>


    高频信号浪涌?;て鞯姆⒄辜坝τ?br>
         随着现代通讯技术的不断发展和人类对雷电现象的持续研究,高频信号浪涌?;て饕苍诳焖俚姆⒄?,高频浪涌?;て鞯闹掷嘁捕嘀侄嘌?。
     目前市场上流行的高频信号浪涌?;て靼幢;せ驹砝辞种饕懈咄瞬ㄆ餍停↙C型)、并联气体放电管型和四分之一波长短路型三大类。
     高频信号浪涌?;て靼从τ梅治嚼啵?br>  馈电型高频信号浪涌?;て鳎?天线塔上设有放大器或天线上设置室外单元(ODU),需通过同轴电缆内导体馈送直流电。
     不带馈电型高频信号浪涌?;て?。
     高通滤波型浪涌?;て鳎?br>  高通滤波型浪涌?;て魇亲钤绯鱿值奶炖”芾灼?,由于雷电流的能量频谱分量的频率主要集中在30KHZ以下,只要防止30KHZ以下的雷电流通过,就能将雷电流的能量削减掉90%以上,所以在浪涌?;て髂诓壳惶宓男?、壳之间并联一只或数只小电感线圈,?;て魍饪墙拥?。利用并联的电感与?;て鞅旧淼那惶宓缛莨钩刹⒘痴窕芈?,?;て鞴ぷ鞔砜梢宰龅绞費H以上(插入耗损≤-0.2dB;驻波比≤1.2),同时使低频的雷电流通过高通滤波对地泄放,通信设备的正常信号由于并联谐振回路的作用而使信号损耗和反射为最小,使?;て髌鸬椒览鬃饔?,产品的原理结构见下图1。

     为了降低产品在雷电冲击电流下的残压,实际产品中高通滤波的电感量一般不超过0.5H,在雷电流冲击下的残压主要射频接头的内外导体接触电阻和高通滤波的电感量定,所以冲击残压比较低(10KA时残压为200V左右)。
     大多数产品的额定通流容量可达到或超过通流容量可达到或超过10KA(8/20)此类?;て鞒杀镜?,产品结构简单,响应时间快,通过改变高通滤波的电感量可广泛用于工作频率大于70MH的各种无线通信设备。 随着通信技术的发展,现在许多通信设备(卫星通信、部分GSM、CDMA等),都需要对室外单元进行馈电输送,?;て饕蚕嘤辛思际醺慕?,通过采用微带技术等手段、增加放电管和TVS管等防雷元件允许使?;て鞒晌恢挚赏ü诶〉缭床⒕哂懈咂荡瞬ㄌ匦缘牟?,使内馈电源不被?;て鞫搪返耐庇挚山懈杏妆;?,从而不影响通信设备正常工作。
     高通滤波型浪涌?;て鞯某鱿侄愿咂敌藕诺姆览鬃龀隽酥匾毕?,其冲击残压低,价格便宜。
     但其缺点也是比较明显的:趋肤效应显著。由于高通滤波采用铜丝绕制,频率越高,电流愈趋铜丝表面,  由于电流流过铜丝的有效面积减少,使得铜丝的热损耗加大,从而造成?;て鞔湫阅芟陆祷蛩鸹?。
     改进:高通滤波采用特殊加工的镀银铜线。
    并联气体放电管型:
     并联气体放电管型浪涌?;て魇悄壳笆谐∩鲜褂米罟愕目砥荡?、低价天馈避雷器。
    设计很简单,?;て髂诓孔龀赏崆惶逋饪切问?,首先考虑设备的阻抗、设备两端的相应接地方式,采用气体放电管并联于?;て髂诓啃鞠哂肭惶逋饪侵?,产品外壳接地,当同轴电缆芯皮之间受感应雷感应有过的差模电压时气体放电管动作将雷电流泄放如地,放电管动作电压的选择由?;て魇导蚀涞墓β示龆?。产品的原理结构见图2。

     由于气体放电管的额定通流容量仅有5-10KA(8/20),当放电管经过多次雷电流冲击后,其放电特性将发生变化,所以?;て魇褂靡欢问奔浜笮杞诺绻芙懈?,给用户带来不必要的麻烦。
    四分之一波长浪涌?;て?br>  四分之一波长短路型浪涌?;て魇歉萏炖∠咧械淖げɡ砺酆屠椎绮ǖ钠灯咨杓频?。
    ?;て髂诓孔龀赏崆惶逍问?,将一根相当于信号频率的1/4波长的末端短路的镀金棒并联在同轴传输线上,同轴传输线一端接芯线一端接地。
     我们知道,信号发送出去以后,由于阻抗不完全匹配,就会有一部分波反射回来。这一部分反射波与原来发射出去的入射波叠加起来就会形成驻波。驻波在线路各点的振幅是相对固定的。对λ/4末端短路的传输线而言,其末端因为短路所以电流为最大,电压为最小。而对信号端而言,因为相差λ/4,正好是电压为最大而电流为最小,如图所示。

     也就是说,对信号端而言,阻抗最大,接近开路,因此损耗很小,理论上看当短路线长度为1/4的奇数倍时短路点上波阻抗为无穷大,相当于一个并联谐振电路,此时短路接地点对设备传输的工作信号功率衰减为零,但是对于雷电波而言,由于其频谱范围很宽,而且绝大部分能量集中在30KHz以下的频段。因此,该镀金短路棒对雷电波并不是λ/4,而近似于短路。因此雷电波不会侵入设备造成损坏。

     为了确保精度,往往要对长度精心调整,因此在镀金棒的顶端设置一个短路的调节螺钉。避雷器做好后,应该用高频信号源和高频功率计对它进行逐个调整,以保证其插入损耗为最小。
     四分之一波长短路型浪涌?;て鞯睦椎缧沽魍肪山鹗舭艋蚪鹗艨翘骞钩?,响应时间快,雷电流通量容量大,?;て骺删3惺?00KA(8/20),以上的雷电流,只要产品设计合理,经过雷电冲击后产品不会损坏;冲击电流下的残压低,在雷电流冲击下的残压主要由射频接头的内外导体及内部各连接点的接触电阻和四分之一波长短路线和金属壳体的自身电阻及自身电感的电感量定,冲击电流为30KA(8/20)时残压为200V左右。

     最后还要注意一点的是整个高频信号浪涌?;て髁己玫姆览仔阅芑挂览灯渫獾继辶己玫慕拥?。

     

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