放電管呢是一種用于設備輸入端(例如:交直流電源以及各類信號電路等)的保護元器件,一般常見的放電管有TSS半導體放電管、GDT陶瓷氣體放電管以及SPG玻璃放電管三類。TSS半導體放電管、GDT陶瓷氣體放電管以及SPG玻璃放電管分別有什么優勢?1.半導體放電管也稱固態放電管,是根據可控硅原理采用離子注入技術生產的一種二端保護元器件,具有精確導通、快速響應、浪涌吸收能力強、雙向對稱以及可靠性高等質量特性。但由于其浪涌吸收能力強,所以有時候會在無源電路中代替TVS管使用。這類放電管一般不能直接用于有源的電路中,可添加限流元件,讓它的續流小于維持電流,有貼裝式、直插式以及軸向引線式三種。有什么半導體放電管原裝芯片,廠家直銷氣體放電管歡迎新老客戶咨詢。
主要技術參數及使用選擇一、常用技術參數1、直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電的分散性,所以,直流放電電壓是一個數值范圍。2、沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不同的。3、工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的更大電流稱為其工頻耐受電流。4、沖擊耐受電流將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使其直流放電電壓和絕緣電阻不會發生明顯變化的更大值電流峰值稱為管子的沖擊耐受電流。這一參數是在一定波形和一定通流次數下給出的,制造廠通常給出在8/20us波形下通流10次的沖擊耐受電流,也有給出在10/1000us波形下通流300次的沖擊耐受電流。
氣體放電管的原***體放電管的工作原理可以簡單地總結為氣體放電。當兩級間產生足夠大的電量,則會造成極間間隙被放電擊穿,這時其便由絕緣狀態轉變成為導電狀態,這種現象與短路較為相似。當處于導電狀態下時,兩極間的電壓會較低,一般是在20~50V之間,因此其能夠對后級電路起到很好的保護作用。氣體放電管采用陶瓷密閉封裝,內部由兩個或數個帶間隙的金屬電極,充以情性氣體(顯氣或氛氣)構成,基本外形如圖1所示。當加到兩電極端的電壓達到使氣體放電管內的氣體擊穿時,氣體放電管便開始放電,并由高阻變成低阻,使電極兩端的電壓不超過擊穿電壓半導體放電管深圳市凱軒業科技有限公司,歡迎親咨詢。
氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路圖4是氣體放電管和壓敏電阻組合構成的浪涌抑制電路。由于壓敏電陽有一致命缺點:具有不穩定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管但這又帶來了缺點就是反應時間為各器件的反應時間之和。例如壓敏電阻的反應時間為25ns,氣體放電管的反應時間為100ns,則圖4的r2g,r3的反應時間為150ns,為改善反應時間加入r1壓敏電阻,這樣可使反應時間為25ns。氣體放電管,就選深圳市凱軒業科技有限公司。質量半導體放電管單價
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隨著用戶對產品質量的高要求、高標準,生產商在進行產品研發設計時也隨之提高了其安全可靠性等相關標準,這也使得**終應用在產品端口的防護方案都是電子工程師經過無數次設計、整改、測試完善的。而對于防護方案中所應用到的各類電路保護器件的選型,電子工程師也是慎之又慎,生怕選錯型號,造成不必要的電路損壞。本篇是碩凱電子小編根據碩凱電子股份有限公司的FAE技術工程師的選型經驗整理的精選資料,旨在教會新手工程師優化產品端口防護方案的玻璃放電管選型技巧。質量半導體放電管單價