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简略信息一览:
如何选择陶瓷气体放电管?
导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。
特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。
GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。【浪拓电子】的GDT器件提供高水平的电路保护,由于它们的速度快,导通电压精确,可以用于保护数据传输率很高的应用系统和电源线,防止浪涌电压造成损坏。
绝缘电阻值的降低会导致漏流的增大,有可能产生噪音干扰。放电管的寄生电容很小,极间电容一般在1pF~5pF范围,极间电容在很宽的频率范围内保持近似不变,同型号放电管的极间电容值分散性很小。 直流放电电压的选择从不影响被保护系统正常运行的要求出发,希望放电管的直流放电电压选得高些。
贴片陶瓷气体放电管有什么用
GDT陶瓷气体放电管,作为防雷领域的基石,其广泛应用在交直流电源保护和信号防雷中,为各类电路提供了强大而有效的过电压防护。
陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的过电压保护作用。
陶瓷气体放电管应用领域较为广泛,在室外分线盒的过压保护、通讯设备线路保护、空调大功率保护、电源保护、信号防护等多个领域均可起到相应作用。
气体放电管GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线、信号线和数据传输线等灵敏电信设备受到瞬变浪涌电压导致的损害,这些电压一般是由雷击和设备转换操作造成的。气体放电管GDT 置于灵敏设备的前面或平行位置,起高阻抗元件的作用,同时不会影响正常操作的信号。
气体放电管常多用于通信系统的第一级或前二级保护上。无论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入到大地。由于其寄生电容很小,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。
瞬态二极管可以接陶瓷放电管吗
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
陶瓷气体放电管:广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线及电源线保护。当被应用在电源线防护时,陶瓷气体放电管与压敏电阻或TVS二极管串联,作为第一级防护。
防浪涌电路的主要元器件有放电管、压敏电阻、电压钳位瞬态拟制二极管(TVS)、电压开关型瞬态拟制二极管(TSS)、热敏电阻(PTC)等。在防护器件中,气体放电管的特点是通流量大,但响应慢、击穿电压高;TVS管通流量小,响应快,电压钳位特性好;压敏电阻则介于两者之间。
复合型电浪涌保护器***用的多个压敏电阻并联,改变传统的模块式防雷器的单一压敏电阻结构,实验室研究表明,多个压敏电阻并联给出的残压要远远小单一压敏电阻的残压,再加上陶瓷放电管和瞬态二极管都具备抑制较高的箝位电压,串联电路和三层大电流滤波本身的特性也能有效抑制较高的箝位电压。
瞬态二极管、放电管、防***的区别:瞬态二极管:瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。
检测压敏电阻和陶瓷气体放电管的设备哪个牌子的好?哪位大侠能给推荐一...
1、牌子比较多,有全自动的测试机,也有手动的测试机,你可以看下武汉康达的产品,有二合一的功能,可以切换两种产品的测试。我对这两款产品比较熟悉,前者限压型器件,后者开关型器件。
2、气体放电管的主要参数有:直流击穿电压、直流击穿电压容差、脉冲击穿电压、标称耐工频电流、耐冲击电流、绝缘电阻。需要专业的测试设备检测如防雷元件测试仪(康达表),雷击测试设备。
3、在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3us),因此有一个幅度较高的尖脉冲会泄露到后面去。
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