EP1689056A1 - Überspannungsschutzgerät - Google Patents

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EP1689056A1
EP1689056A1 EP05002499A EP05002499A EP1689056A1 EP 1689056 A1 EP1689056 A1 EP 1689056A1 EP 05002499 A EP05002499 A EP 05002499A EP 05002499 A EP05002499 A EP 05002499A EP 1689056 A1 EP1689056 A1 EP 1689056A1
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EP
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overvoltage protection
protection device
outputs
inputs
individual
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EP05002499A
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Ralf Hausmann
Friedrich-Eckhard Brand
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Phoenix Contact GmbH and Co KG
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Phoenix Contact GmbH and Co KG
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T4/00Overvoltage arresters using spark gaps
    • H01T4/06Mounting arrangements for a plurality of overvoltage arresters

Definitions

  • the invention relates to an overvoltage protection device for antenna systems, comprising a housing and arranged in the housing overvoltage protection elements.
  • Antenna systems are generally considered to be particularly vulnerable to overvoltage, as the usually very long antenna cables and the antennas themselves (both terrestrial antennas and satellite antennas) are exposed directly to atmospheric discharges. For this reason, cables are used with a coaxial design, the EMC technically more favorable properties. Nevertheless, this eliminates the risk of overvoltage coupling in antenna cables and the transmission of overvoltages into the sensitive interfaces of the receiver systems.
  • overvoltage protection devices are inserted into the coaxial cable of the antenna, whereby the following electronic devices - televisions, receivers or multi-switches - are largely protected against overvoltages. Since the overvoltage protection devices are connected between the end of the antenna line and the input of an electronic device, overvoltage protection devices are usually also referred to as overvoltage protection adapter or overvoltage protection adapter plug.
  • the known overvoltage protection adapters have different overvoltage protection elements and a correspondingly formed input and output.
  • the output is usually designed as a plug or socket connection, so that the overvoltage protection adapter can be easily plugged or screwed onto the corresponding input of the electronic device to be protected.
  • Such overvoltage protection adapter are known for example from DE 42 22 378 C2 or DE 102 12 365 Cl.
  • Satellite antennas have been increasingly used as receiving antennas for some years in addition to terrestrial antennas.
  • the signals radiated by the satellites are received by means of the satellite antenna and fed to the input of a converter (LNB) arranged at the focal point of the satellite antenna.
  • the converter amplifies and converts the satellite signals from a high frequency range (about 10 to 13 GHz) into so-called satellite IF signals in a lower intermediate frequency range of 950 to 2150 MHz.
  • the satellites emit radiation at various levels. Common here is the radiation on a horizontal and a vertical plane and the division into a lower frequency band from 10.7 to 11.7 GHz and an upper frequency band from 11.7 to 12.75 GHz. If several participants, d. H.
  • multiswitches which are also referred to as multiswitches or branch devices, are connected between the converter and the individual subscribers. Each subscriber can then select by switching between one of the above-mentioned four reception levels.
  • the switchover takes place in that the subscriber (receiver) is given a switching voltage, a switching frequency or a serial control code on the multi-switch.
  • a switch matrix formed in the multiswitch connects the respective subscriber in accordance with the pending control signal to the corresponding input of the multiswitch.
  • the present invention is therefore an object of the invention to provide a surge protection device described above, with the simple and cheapest possible way electronic devices, in particular receivers or multi-switches, which have multiple inputs, can be protected against overvoltages.
  • an overvoltage protection device for antenna systems, with a housing having a plurality of arranged in the housing overvoltage protection elements and having a plurality of the number of overvoltage protection elements corresponding inputs and outputs, each arranged an overvoltage protection element between an input and an output is such that an electronic device connected to the outputs is protected against overvoltages.
  • a single overvoltage protection device is thus required, by which all inputs of the following electronic device and thus the electronic device are protected against overvoltages at the same time. As a result, the assembly costs and costs can be reduced.
  • all overvoltage protection elements are connected in a low-impedance manner to a common ground potential connection.
  • a screw is usually provided on the adapter housing.
  • the arrangement of the individual overvoltage protection elements within the housing and the realization of the common ground potential can basically be done in various ways.
  • the individual overvoltage protection elements are each arranged on a separate circuit board, which are individually inserted in corresponding holders in the housing.
  • all overvoltage protection elements are arranged on a common printed circuit board and connected via a common conductor track to the ground potential terminal.
  • the components known per se such as gas discharge arresters, semiconductor components, in particular varistors and diodes, and high-frequency elements, for example lambda / four-wire arresters, are used for the individual overvoltage protection elements.
  • the overvoltage protection device according to the invention can be used particularly advantageously in satellite antenna systems in larger residential units which have at least one multi-switch with at least four inputs and four or more outputs.
  • multi-switches have in addition to the four inputs for the four antenna cables to a Quattro LNB or two dual LNBs usually additionally an input for a terrestrial antenna on to protect such a multi-switch provided overvoltage protection device then also has five inputs and five outputs on.
  • the distances between the individual outputs of the overvoltage protection device are mutually selected so that they correspond to the distances of the individual inputs of the multi-switch, so that the individual outputs of the overvoltage protection device with the individual inputs of the multi-switch via corresponding double connector, in particular so-called F -Doppelstecker, can be connected. That between the individual Outputs of the overvoltage protection device selected so-called Operaungstalk thus corresponds to the pitch of the inputs of the multi-switch.
  • the overvoltage protection device can simply be "plugged" together with the multi-switch; the otherwise required wiring effort is therefore eliminated as far as possible.
  • the figures show an overvoltage protection device 1 for antenna systems, with a housing 2, with a plurality, namely a total of five arranged in the housing 2 overvoltage protection elements 3, and five inputs 4 and five outputs 5.
  • the overvoltage protection device 1 serves to protect one of the outputs. 5 connected electronic device 6, which is in the application example shown in Fig. 5 is a multi-switch to the inputs 4 of the surge protective device 1, a satellite antenna 7 and a terrestrial antenna 8 - as shown in FIG. 5 - are connected via corresponding antenna cables 9.
  • four inputs 4 of the overvoltage protection device 1 are connected to a quattro LNB 10 arranged in the focal point of the satellite antenna 7, the terrestrial antenna 8 is connected to the fifth input 4 via a separate antenna line 9.
  • a broadband cable is connected.
  • all overvoltage protection elements 3 are connected in a low-impedance manner to a common ground potential connection 11.
  • all overvoltage protection elements 3 are arranged on a common printed circuit board 12 and connected via a common interconnect 13 to the ground potential terminal 11.
  • FIG. 3 there is also the possibility (FIG. 3) to arrange the individual overvoltage protection elements 3 on individual printed circuit boards 14 which are plugged into corresponding receptacles 15 in the housing 2.
  • FIG. 4 schematically shows a possible embodiment of the individual overvoltage protection elements 3.
  • the individual overvoltage protection elements 3 have a gas-filled surge arrester 16 and a suppressor diode 17.
  • the overvoltage protection elements 3 thus have both a coarse protection and a fine protection.
  • the components also provide a good impedance matching, so that even at very high frequencies, a large transmission power is guaranteed.
  • the inputs 4 and the outputs 5 of the overvoltage protection device 1 are designed as plug or socket connections, so that a particularly simple and fast connection of the antenna cables 9 to the inputs 4 is possible.
  • the outputs 5 of the overvoltage protection device 1 via individual - not shown here - antenna cables are connected to the individual inputs 18 of the multi-switch 6 shown in FIG. As can be seen from FIG.
  • the overvoltage protection device 1 has a substantially rectangular base, the inputs 4 and the outputs 5 are respectively disposed on the two opposite longitudinal sides 20, while at the end faces 21 each have a mounting unit 22 is attached With the help of the mounting units 22, which can be easily snapped or screwed onto the end faces 21 of the housing 2, the overvoltage protection device 1 can be particularly easily attached to a wall or in a control cabinet.
  • the housing 2 of the overvoltage protection device consists of either metal or plastic, wherein a plastic housing usually has a vapor-deposited metal layer.
  • Fig. 5 is also removed that the overvoltage protection device 1 of its dimensions corresponds to the multi-switch 6, so that the surge protection device 1 fits optimally into the most modular structure of antenna systems.
  • To the outputs 23 of the multi-switch 6 can either directly the individual participants, d. H. individual receivers, or other multiswitches are connected.

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Dargestellt und beschrieben ist ein Überspannungsschutzgerät für Antennenanlagen, mit einem Gehäuse (2), mit mehreren in dem Gehäuse (2) angeordneten Überspannungsschutzelementen (3) und mit mehreren, der Anzahl der Überspannungsschutzelemente (3) entsprechenden Eingängen (4) und Ausgängen (5), wobei jeweils ein Überspannungsschutzelement (3) zwischen einem Eingang (4) und einem Ausgang (5) angeordnet ist, so daß ein an die Ausgänge (5) angeschlossenes elektronisches Gerät (6) vor Überspannungen geschützt ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Überspannungsschutzgerät für Antennenanlagen, mit einem Gehäuse und mit in dem Gehäuse angeordneten Überspannungsschutzelementen.
  • Antennenanlagen gelten im allgemeinen als besonders überspannungsgefährdet, da die meist sehr langen Antennenleitungen sowie die Antennen selbst (sowohl terrestrische Antennen als auch Satellitenantennen) atmosphärischen Entladungen direkt ausgesetzt sind. Aus diesem Grund werden Leitungen mit koaxialem Aufbau verwendet, die EMV-technisch günstigere Eigenschaften besitzen. Dennoch ist dadurch die Gefahr einer Überspannungseinkopplung in Antennenleitungen und die Weiterleitung von Überspannungen bis in die empfindlichen Schnittstellen der Empfangsanlagen nicht gebannt.
  • Die Sicherheit der Empfangsgeräte kann jedoch mit geeigneten Überspannungsschutzgeräten soweit erhöht werden, daß eine Beschädigung, aufgrund von Überspannungen kaum noch zu erwarten ist. Hierzu werden Überspannungsschutzgeräte in die koaxiale Leitung der Antenne eingesetzt, wodurch die nachfolgenden elektronischen Geräte - Fernseher, Receiver oder Multischalter - vor Überspannungen weitgehend geschützt sind. Da die Überspannungsschutzgeräte zwischen das Ende der Antennenleitung und den Eingang eines elektronischen Geräts geschaltet werden, werden Überspannungsschutzgeräte in der Regel auch als Überspannungsschutz-Adapter oder Überspannungsschutz-Zwischenstecker bezeichnet.
  • Die bekannten Überspannungsschutz-Adapter weisen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Überspannungsschutzelemente und einen entsprechend ausgebildeten Eingang und Ausgang auf. Insbesondere der Ausgang ist dabei in der Regel als Stecker- oder Buchsenanschluß ausgebildet, so daß der Überspannungsschutz-Adapter einfach auf den entsprechenden Eingang des zu schützenden elektronischen Geräts aufgesteckt oder aufgeschraubt werden kann. Derartige Überspannungsschutzadapter sind beispielsweise aus der DE 42 22 378 C2 oder der DE 102 12 365 Cl bekannt.
  • Als Empfangsantennen werden seit einigen Jahren neben terrestrischen Antennen zunehmen Satellitenantennen verwendet, Die von den Satelliten abgestrahlten Signale werden mittels der Satellitenantenne empfangen und auf den Eingang eines im Brennpunkt der Satellitenantenne angeordneten Konverters (LNB) geführt. Der Konverter verstärkt und konvertiert die Satellitensignale aus einem Bereich hoher Frequenz (ca. 10 bis 13 GHz) in sogenannte Satelliten-Zwischenfrequenz-Signale (Sat-ZF-Signale) in einem niedrigeren Zwischenfrequenzbereich von 950 bis 2.150 MHz. Zur besseren Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Frequenzbereichs werden von den Satelliten Abstrahlungen auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Gängig ist hier die Abstrahlung auf einer horizontalen und einer vertikalen Ebene sowie die Aufteilung in ein unteres Frequenzband von 10,7 bis 11,7 GHz und ein oberes Frequenzband von 11,7 bis 12,75 GHz. Sollen mehrere Teilnehmer, d. h. mehrere Receiver an eine Satellitenantenne angeschlossen werden, so ist ein spezieller Konverter zum gleichzeitigen Empfang mehrerer Empfangsebenen notwendig. Hierzu werden sogenannte Universal-Quatro-LNBs die vier Ausgänge aufweisen, an denen die jeweiligen Polarisations-ebenen (horizontal bzw. vertikal) des unteren und des oberen Frequenzbereichs fest oder wählbar anstehen verwendet.
  • Damit die einzelnen Teilnehmer unabhängig von einander die verschiedenen Ausgänge des Konverters ansteuern bzw. die verschiedenen Empfangsebenen auswählen können, werden sogenannte Multischalter, die auch als Multiswitch oder Abzweigeinrichtung bezeichnet werden, zwischen den Konverter und die einzelnen Teilnehmer geschaltet. Jeder Teilnehmer kann dann durch Umschalten zwischen einem der vorstehend genannten vier Empfangsebenen auswählen. Die Umschaltung erfolgt dabei dadurch, daß vom Teilnehmer (Receiver) eine Schaltspannung, eine Schaltfrequenz oder ein serieller Steuercode auf den Multischalter gegeben wird. Eine in dem Multischalter ausgebildete Umschaltmatrix verbindet dabei den jeweiligen Teilnehmer entsprechend dem anstehenden Steuerungssignal mit dem entsprechenden Eingang des Multischalters.
  • Bei Antennenanlagen, bei denen an die elektronischen Geräte, insbesondere an die Receiver oder die Multischalter, mehrere Antennenleitungen angeschlossen werden, ist die Verwendung der bekannten Überspannungsschutzgeräte relativ aufwendig und kostenintensiv, da zwischen jedem Eingang des elektronischen Geräts und der entsprechenden Antennenleitung ein Überspannungsschutz-Adapter zwischengeschaltet werden muß.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein eingangs beschriebenes Überspannungsschutzgerät zur Verfugung zu stellen, mit dem auf einfache und möglichst günstige Art und Weise elektronische Geräte, insbesondere Receiver oder Multischalter, die mehrere Eingänge aufweisen, vor Überspannungen geschützt werden können.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein Überspannungsschutzgerät für Antennenanlagen vorgesehen wird, mit einem Gehäuse, mit mehreren in dem Gehäuse angeordneten Überspannungsschutzelementen und mit mehreren, der Anzahl der Überspannungsschutzelemente entsprechenden Eingängen und Ausgängen, wobei jeweils ein Überspannungsschutzelement zwischen einem Eingang und einem Ausgang angeordnet ist, so daß ein an die Ausgänge angeschlossenes elektronisches Gerät vor Überspannungen geschützt ist. Erfindungsgemäß ist somit nur noch ein einziges Überspannungsschutzgerät erforderlich, durch welches gleichzeitig alle Eingänge des nachfolgenden elektronischen Geräts und somit das elektronische Gerät insgesamt vor Überspannungen geschützt wird. Hierdurch können der Montageaufwand und die Kosten reduziert werden.
  • Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts sind alle Überspannungsschutzelemente niederimpendant mit einem gemeinsamen Massepotentialanschluß verbunden. Normalerweise ist es erforderlich, daß bei jedem einzelnen Überspannungsschutz-Adapter ein Potentialausgleich vom Adaptergehäuse zum Gehäuse des zu schützenden Geräts hergestellt wird. Hierzu ist in der Regel am Adaptergehäuse eine Schraubklemme vorgesehen. Weist das zu schützende elektronische Gerät mehrere Eingänge auf, so daß auf jeden Eingang ein separater Überspannungsschutz-Adapter aufgesteckt werden muß, so ist es bisher erforderlich, für jeden Überspannungsschutz-Adapter separat den Potentialausgleich herzustellen. Dadurch, daß bei dem erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgerät nur noch ein gemeinsamer Massepotentialanschluß für alle Überspannungsschutzelemente vorgesehen ist, ist eine deutliche Reduzierung des Installationsaufwandes erreichbar.
  • Die Anordnung der einzelnen Überspannungsschutzelemente innerhalb des Gehäuses und die Realisierung des gemeinsamen Massepotentials kann grundsätzlich auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Beispielsweise ist es möglich, daß die einzelnen Überspannungsschutzelemente jeweils auf einer separaten Leiterplatte angeordnet sind, die einzeln in entsprechenden Halterungen im Gehäuse eingesteckt sind. Vorteilhafterweise sind jedoch aller Überspannungsschutzelemente auf einer gemeinsamen Leiterplatte angeordnet und über eine gemeinsame Leiterbahn mit dem Massepotentialanschluß verbunden. Hierdurch ist nicht nur die Montage der Leiterplatte in dem Gehäuse besonders einfach, sondern insbesondere die niederimpendante Verbindung der einzelnen Überspannungsschutzelemente mit dem gemeinsamen Massepotential sehr einfach und zuverlässig realisierbar.
  • Für die einzelnen Überspannungsschutzelemente werden je nach Anwendungsfall die für sich bekannten Bauteile wie Gasentladungsableiter, Halbleiterbauelemente, insbesondere Varistoren und Dioden, sowie Hochfrequenz-Elemente, beispielsweise Lambda/Vierableiter, verwendet.
  • Das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät ist besonders vorteilhaft bei Satelliten-Antennenanlagen in größeren Wohneinheiten einsetzbar, die mindestens einen Multischalter mit mindestens vier Eingängen und vier oder mehreren Ausgängen aufweisen. Derartige, von verschiedenen Herstellern erhältliche, Multischalter weisen neben den vier Eingängen für die vier Antennenleitungen zu einem Quattro LNB oder zu zwei Dual-LNBs zumeist zusätzlich einen Eingang für eine terrestrische Antenne auf Ein zum Schutz eines derartigen Multischalters vorgesehenes Überspannungsschutzgerät weist dann ebenfalls fünf Eingänge und fünf Ausgänge auf. Dabei ist dann vorteilhafterweise vorgesehen, daß die Abstände der einzelnen Ausgänge des Überspannungsschutzgeräts zueinander so gewählt sind, daß sie den Abständen der einzelnen Eingänge des Multischalters entsprechen, so daß die einzelnen Ausgänge des Überspannungsschutzgeräts mit den einzelnen Eingängen des Multischalters über entsprechende Doppelstecker, insbesondere sogenannte F-Doppelstecker, verbunden werden können. Das zwischen den einzelnen Ausgängen des Überspannungsschutzgeräts gewählte sogenannte Teilungsmaß entspricht somit dem Teilungsmaß der Eingänge des Multischalters. Dadurch kann das Überspannungsschutzgerät einfach mit dem Multischalter "zusammengesteckt" werden; der ansonsten erforderliche Verdrahtungsaufwand entfällt somit weitestgehend.
  • Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät auszugestalten und weiterzubilden. Hierzu wird verwiesen einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche, andererseits auf die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen
  • Fig. 1
    ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts,
    Fig. 2
    ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts, von unten,
    Fig. 3
    ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Überspannungsschutzgeräts, von unten,
    Fig.4
    das Überspannungsschutzgerät gemäß den Fig. 1 und 2 mit schematisch dargestellten Überspannungsschutzelementen, und
    Fig. 5
    ein Anwendungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts in einer Satellitenempfangsanlage.
  • Die Figuren zeigen ein Überspannungsschutzgerät 1 für Antennenanlagen, mit einem Gehäuse 2, mit mehreren, nämlich insgesamt fünf in dem Gehäuse 2 angeordneten Überspannungsschutzelementen 3, und mit fünf Eingängen 4 und fünf Ausgängen 5. Das Überspannungsschutzgerät 1 dient dabei zum Schutz eines an die Ausgänge 5 angeschlossenen elektronischen Geräts 6, bei dem es sich bei dem in Fig. 5 dargestellten Anwendungsbeispiel um einen Multischalter handelt An die Eingänge 4 des Überspannungsschutzgeräts 1 können eine Satellitenantenne 7 und eine terrestrische Antenne 8 - wie in Fig. 5 dargestellt - über entsprechende Antennenleitungen 9 angeschlossen werden. Im dargestellten Ausführungsbeispiel werden dabei vier Eingänge 4 des Überspannungsschutzgeräts 1 an einen im Brennpunkt der Satellitenantenne 7 angeordneten Quattro-LNB 10 angeschlossen, An den funften Eingang 4 ist über eine separate Antennenleitung 9 die terrestrische Antenne 8 angeschlossen. Grundsätzlich besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, daß an einen oder mehrere der Eingänge 4 des Überspannungsschutzgeräts 1 ein Breitbandkabel angeschlossen wird.
  • Insbesondere aus der Fig. 4 ist ersichtlich, daß alle Überspannungsschutzelemente 3 niederimpedant mit einem gemeinsame Massepotentialanschluß 11 verbunden sind. Bei der bevorzugten Ausgestaltung des Überspannungsschutzgeräts 1, wie es in den Fig. 2 und 4 dargestellt ist, sind alle Überspannungsschutzelemente 3 auf einer gemeinsamen Leiterplatte 12 angeordnet und über eine gemeinsame Leiterbahn 13 mit dem Massepotentialanschluß 11 verbunden. Daneben besteht auch die Möglichkeit (Fig. 3), die einzelnen Überspannungsschutzelemente 3 jeweils auf einzelnen Leiterplatten 14 anzuordnen, die in entsprechenden Aufnahmen 15 im Gehäuse 2 eingesteckt sind.
  • In Fig. 4 ist schematisch eine mögliche Ausbildung der einzelnen Überspannungsschutzelemente 3 dargestellt. Die einzelnen Überspannungsschutzelemente 3 weisen dabei einen gasgefüllten Überspannungsableiter 16 und eine Suppressordiode 17 auf. Die Überspannungsschutzelemente 3 verfügen somit sowohl über einen Grobschutz als auch über einen Feinschutz. Grundsätzlich können jedoch auch andere oder zusätzliche überspannungsbegrenzende Bauelemente, beispielsweise Varistoren, verwendet werden. Die Bauteile sorgen dabei auch für eine gute Impedanzanpassung, so daß auch bei sehr hohen Frequenzen eine große Übertragungsleistung gewährleistet wird.
  • Bei allen Ausführungsbeispielen sind die Eingänge 4 und die Ausgänge 5 des Überspannungsschutzgeräts 1 als Stecker- bzw. Buchsenanschlüsse ausgebildet, so daß ein besonders einfacher und schneller Anschluß der Antennenleitungen 9 an die Eingänge 4 möglich ist Grundsätzlich können die Ausgänge 5 des Überspannungsschutzgeräts 1 über einzelne - hier nicht dargestellte - Antennenleitungen mit den einzelnen Eingängen 18 des in Fig. 5 dargestellten Multischalters 6 verbunden werden. Wie aus der Fig. 5 ersichtlich ist, erfolgt die Verbindung der einzelnen Ausgänge 5 des Überspannungsschutzgeräts 1 mit den einzelnen Eingängen 18 des Multischalters 6 jedoch einfach über sogenannte F-Doppelstecker 19, die an ihren Enden jeweils einen Stecker aufweisen, der einfach auf einen Ausgang 5 des Überspannungsschutzgeräts 1 und einen Eingang 18 des Multischalters 6 aufgesteckt bzw. aufgeschraubt werden kann. Diese einfache Verbindung des Überspannungsschutzgeräts 1 mit dem zu schützenden Multischalter 6 wird dadurch erreicht, daß die Abstände der einzelnen Ausgängen 5 zueinander so gewählt sind, daß sie den Abständen der einzelnen Eingängen 18 des Multischalters 6 entsprechen. Das Teilungsmaß der Ausgänge 5 des Überspannungsschutzgeräts 1 entspricht somit dem Teilungsmaß der Eingänge 18 des Multischalters 6.
  • Der Fig. 5 ist darüber hinaus zu entnehmen, daß das Überspannungsschutzgerät 1 eine im wesentlichen rechteckige Grundfläche aufweist, wobei die Eingänge 4 und die Ausgänge 5 jeweils an den beiden gegenüberliegenden Längsseiten 20 angeordnet sind, während an den Stirnseiten 21 je eine Montageeinheit 22 befestigt ist Mit Hilfe der Montageeinheiten 22, welche einfach auf die Stirnseiten 21 des Gehäuses 2 aufgerastet oder aufgeschraubt werden können, kann das Überspannungsschutzgerät 1 besonders einfach an einer Wand oder in einem Schaltschrank befestigt werden.
  • Das Gehäuse 2 des Überspannungsschutzgeräts besteht entweder aus Metall oder aus Kunststoff, wobei ein Kunststoffgehäuse in der Regel eine aufgedampfte Metallschicht aufweist. Fig. 5 ist darüber hinaus entnehmbar, daß das Überspannungsschutzgerät 1 von seinen Abmessungen dem Multischalter 6 entspricht, so daß sich das Überspannungsschutzgerät 1 optimal in den meist modularen Aufbau von Antennenanlagen einfügt. An die Ausgänge 23 des Multischalters 6 können entweder direkt die einzelnen Teilnehmer, d. h. einzelne Receiver, oder weitere Multischalter angeschlossen werden.

Claims (10)

  1. Überspannungsschutzgerät für Antennenanlagen, mit einem Gehäuse (2), mit mehreren in dem Gehäuse (2) angeordneten Überspannungsschutzelementen (3) und mit mehreren, der Anzahl der Überspannungsschutzelemente (3) entsprechenden Eingängen (4) und Ausgängen (5), wobei jeweils ein Überspannungsschutzelement (3) zwischen einem Eingang (4) und einem Ausgang (5) angeordnet ist, so daß ein an die Ausgänge (5) angeschlossenes elektronisches Gerät (6) vor Überspannungen geschützt ist.
  2. Überspannungsschutzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle Überspannungsschutzelemente (3) niederimpedant mit einem gemeinsamen Massepotentialanschluß (11) verbunden sind.
  3. Überspannungsschutzgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß alle Überspannungsschutzelemente (3) auf einer gemeinsamen Leiterplatte (12) angeordnet und über eine gemeinsame Leiterbahn (13) mit dem Massepotentialanschluß (11) verbunden sind.
  4. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Überspannungsschutzelemente (3) jeweils einen gasgefüllten Überspannungsableiter (16) und eine Suppressordiode (17) oder einen Varistor aufweisen.
  5. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Überspannungsschutzelemente (3) jeweils eine Entkopplungsimpedanz, insbesondere einen Lambda/4 Ableiter, aufweisen.
  6. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingänge (4) und/oder die Ausgänge (5) als Stecker- oder Buchsenanschlüsse, insbesondere als F-Stecker oder F-Buchsen ausgebildet sind.
  7. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens vier Eingänge (4) und mindestens vier Ausgänge (5) vorgesehen sind.
  8. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstände der einzelnen Ausgänge (5) zueinander so gewählt sind, daß sie den Abständen der einzelnen Eingänge (18) eines an die Ausgänge (5) angeschlossenen elektronischen Gerätes (8) entsprechen, so daß die einzelnen Ausgänge (5) des Überspannungsschutzgeräts (1) mit den einzelnen Eingängen (18) des elektronischen Gerätes (6) über Doppelstecker, insbesondere F-Doppelstecker (19), verbindbar sind.
  9. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2) aus Metall oder aus Kunststoff mit einer äußeren Metallschicht besteht.
  10. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2) eine im wesentlichen rechteckige Grundfläche aufweist, wobei die Eingänge (4) und die Ausgänge (5) jeweils an den Längsseiten (20) angeordnet sind und wobei an den beiden Stirnseiten (21) jeweils eine Montageeinheit (22) befestigbar ist.
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