主要技术参数及使用选择一、常用技术参数1、直流放电电压在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放电管开始放电的平均电压值称为其直流放电电压。由于放电的分散性,所以,直流放电电压是一个数值范围。2、冲击放电电压在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不同的。3、工频耐受电流放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的更大电流称为其工频耐受电流。4、冲击耐受电流将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的更大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂通常给出在8/20us波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000us波形下通流300次的冲击耐受电流。气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,超过百种规格,严按照CITEL标准生产、监控和管理。浙江新型气体放电管
气体放电管具有泄流能力大、电容小、绝缘电阻高等特点,常与瞬态抑制二极管、齐纳二极管、压敏电阻等器件混合使用,使其充分发挥各类器件的长处,使电路得到比较好化保护TVS管与气体放电管混联使用压敏电阻与气体放电管配合使用,气体放电管的选择要根据实际情况,比如实际工作环境的电压波动情况。一般而言,在直流电路当中,气体放电管击穿电压应为工作电压的2倍左右,但是在交流电路当中,击穿电压为工作电压的3倍左右,同时还要考虑气体放电管大小以及接地线长度,安装时候地线越短越好。山东气体放电管制造公司专业设计厂家直销半导体放电管,价格优势,信赖之选深圳市凯轩业科技有限公司.
玻璃放电管国外有叫“SurgeAbsorber”、“突破吸收器”等,由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成,玻璃放电管是一种抑制异常高压脉冲、保护低压电路免受瞬间高压(如:雷电、电网高压噪波、高压静电等)破坏的一种过压保护器件。它是利用微隙放电的原理,并利用半导体芯片的***作用研制而成的引导性保护组件,具有响应速度快、耐冲击、性能稳定、重复性好和寿命长等优点。①玻璃放电管既可以用作电源电路的保护,也可以用作信号电路的保护;既可以用作共模保护,也可以用作差模保护。但只能用在浪涌电流不大于3kA的地方。②直流击穿电压VS的选择:直流击穿电压VS的最小值应大于可能出现的比较高电源峰值电压或比较高信号电压。③在有可能出现续流的地方(如电源电路)使用时,必须串联限流电阻或自恢复保险丝,防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。
一般我们常说的放电管有半导体放电管、气体放电管,放电管常用于多级保护电路中的***级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。放电管的优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小,放电管的缺点:在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制气体放电的放电管的工作原理:当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平。五极放电管的主要部件和两极、三极放电管基本相同,有较好的放电对称性,可适用于多线路的保护。(常用于通信线路的保护)两极放电管的放电分散性比较大,在使用两极放电管时,可能将共模过电压转变为差模过电压。系统中加在放电管两端的系统正常运行电压应低于维持放电的电压,否则会产生续流问题。维持辉光放电的电压值比维持弧光放电的电压值要大。接地连线应当具有尽量短的长度接地连线应具有足够的截面,以泄放暂态大电流。
绝缘电阻和极间电容放电管的绝缘电阻值很大,厂家一般给出的是绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧。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。二、使用选择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。但直流放电电压高的管子,冲击放电电压也高;从被保护电子设备的耐受性来说看,希望管子的直流放电电压选得低一些。所以,放电管的支流放电电压应在这两种相互制约的要求之间进行折衷选择。气体放电管有二极放电管及三极放电管两种类型。有的气体放电管带有电极引线,有的则没有电极引线。重庆气体放电管厂家报价
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气体放电学原理1.碰撞,激发与电离1)碰撞分为弹性碰撞与非弹性碰撞,弹性碰撞只改变电子及分子的运动方向,非弹性碰撞则引起原子的激发与电离2)潘宁效应:PenningEffectA,B分别为不同种类的原子,而且,原子A的激发电位大于原子B的电离电位,当受激原子A与基态原子B碰撞后,使基态原子B电离,受激原子A的能级降低或变为基态原子A,这种过程称为潘宁碰撞或潘宁效应。例如:Ne的亚稳态激发电位是16。53V,大于Ar的电离电位15。69V。3)电离前的管内电流电压变化原理(瞬间变化)当电压逐渐增加时,电流逐渐增加:电压增加到一定程度时,开始有原子被激发,电子能量被转移,此时电流反而减小;当电压继续增加时,电子能量继续增加,电流再次增大。4)激发与电离规则有效碰撞面积越大,激发与电离的几率越大电子的运动速度越大,激发与电离的几率越大;但电子速度到一定程度时,来不及与原子发生能量转移,激发与电离的几率反而减小。当电子速度非常大时,激发与电离的几率再次增加。浙江新型气体放电管
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