電話機/傳真機等各類通訊設備中氣體放電管的作用特點為低電流量,高持續電源,無漏電流,高可靠性。2、氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路由于壓敏電阻有一致命缺點: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,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R2,G,R3的反應時間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。 氣體放電管不能長時間處于擊穿狀態,負責會擊穿損壞。上海盾形氣體放電管殘壓
陶瓷氣體放電管的工作原理陶瓷氣體放電管其電氣性能基本取決于氣體種類、氣體壓力以及電極距離,中間所充的氣體主要是氖或氬,并保持一定的壓力,電極表面涂以發射劑以減少電子發射能。這些措施使得動作電壓可以調整(一般在70伏到3600伏),而且可以保持在一個確定的誤差范圍內。當其兩端電壓升高到大于放電電壓時,產生弧光放電,氣體電離放電后由高阻抗轉為低阻抗,使其兩端電壓迅速降低,大約為20~50V。陶瓷氣體放電管的主要應用是瞬間過壓時的保護作用,除此之外,還在點火時也會有所應用。相比于其他類型的放電管設備,陶瓷氣體放電管兩極間電容更低,且具有高阻抗的特性,這都是普通放電管所不具備的性能,可見陶瓷氣體放電管是一類性能較為優越的放電管設備。當通電線路在遭遇雷擊等狀況下出現瞬時突變高壓狀況時,設備的放電管將被擊穿,其阻抗瞬間由原有的高值降低,短時內呈現幾乎線路短路的狀態。此時,陶瓷氣體放電管可將過大的電流進行放泄,即通過設備中的線路接地或者原有的回路泄出電流,從而使得瞬間升高的電壓下降到某一安全的數值、保證電路中電流、電壓均控制在較為合理的范圍之內,從而在瞬時高壓狀況之下對線路及線路中的各個設備起到了保護作用。上海盾形氣體放電管殘壓阻值的降低會造成在被保護系統正常運行時管子中泄漏電流的增大,也有可能產生噪音干擾。
隨著郵電通信、廣播電視、各類家用電器、設備儀表、計算機設備等的發展,陶瓷氣體放電管作為防雷及過電壓保護的保護設施,正日益得到越來越***的應用。因放電管的極間絕緣電阻很大,寄生電容很小,對高頻信號線路的雷電防護有明顯的優勢,放電管常用于多級保護電路中的***級或前兩級,起到泄放雷電、瞬時過電流和限制電壓的作用。放電管主要分為氣體放電管和半導體放電管,其中氣體放電管由燒結的材料不同分為玻璃氣體放電管和陶瓷氣體放電管,兩者具有相同的特性。氣體放電管作為一種間隙型的防雷保護組件,它在通信系統的防雷保護中已獲得了***的應用。上世紀80年代開始,陶瓷金屬化技術日趨成熟。陶瓷作為電子元件的結構、絕緣材料,正式走入大眾視野,作為優化、穩定間隙放電原理下改善性產品之一。相比于其他類型的放電管,陶瓷氣體放電管管身體積小、工作功率大、運行效率高、且絕緣性能突出、兩極之間電容小,是目前行業內性能十分突出的質量放電管。
在大氣運行過程中,雷電是較為普遍的電流運動形式之一,也是大氣中形成的靜電放電現象。由于雷電的作用,將對電路正常運行造成影響,結合這種影響的不同,可以將雷電劃分成直擊雷、感應雷與反擊雷三大類型。直擊雷對電路產生的影響是比較大的,但是直擊雷的次數很少。感應雷對電路產生的影響較小,但是電路遭到感應雷襲擊的可能性比較大。一般情況下,雷擊放電的過程非常短暫,**長過程也不超過幾百毫秒,在這一過程中可將雷擊放電分為先驅放電、主放電和余輝放電三大階段,并且每一階段的速度非常快,對電路的破壞力也比較大。雷擊電沖擊波所產生的瞬間電流值和能量等都與雷擊的破壞度有著緊密的聯系。 極間電容值可以在很寬的頻度范圍內保持近似不變,且同型號放電管的極間電容值分散性很小。
陶瓷氣體放電管的組成放電管是一個兩邊封有金屬材料,中間一般為陶瓷,內部充有惰性氣體的密封式圓形絕緣體,電極從兩金屬片上引出。根據放電管絕緣空間的大小,分成二級、三級或多級放電管,又以電壓的高低分檔。管殼多為Al2O3陶瓷,管內壁表面畫有導電帶(碳線),電極由Fe-Ni-Co合金、Fe-Ni合金或無氧銅(Oxygenfreecopper)制成,電極表面涂有陰極發射材料——電子粉,管內充有純氬、氖氬或氬氫混合氣體。為了提高放電管的觸發概率,在放電管內還有助觸發劑,也即陰極發射材料;陶瓷上還有幫助氣體擊穿的導電帶。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的。 玻璃氣體放電管是一種開關型保護器件。江蘇軸向插件氣體放電管符號
陶瓷氣體放電管的比較低電壓可做到75V。上海盾形氣體放電管殘壓
陶瓷氣體放電管GDT選型注意事項:一個電路防護方案能否得到有效地實施,與合適型號的電路保護器件脫不了干系。那么,在方案實施過程中,該如何正確選擇對應型號的陶瓷氣體放電管呢?1)直流擊穿電壓選取應該參考電路的工作電壓,其電壓值應該大于被保護線路的最大工作電壓。2)脈沖擊穿電壓要考慮浪涌測試等級,一般浪涌測試波形的上升時間為微秒級的脈沖波形,如8/20μs電流波和10/700μs電壓波,與GDT脈沖擊穿電壓測量電壓上升速率1000V/μs為一個數量級,如采用10/700μs的波形測試4000V,GDT的脈沖擊穿電壓要小于4000V,這樣在測試時GDT才能導通。3)GDT由于擊穿電壓誤差大,一般不并聯使用在電路中;4)GDT是一種開關型過電壓保護器件,導通后電壓較低,不能單獨應用于較高的電源線保護,可以在GDT上串聯MOV或PTC等限制續流的問題;5)要根據電路設計布局選擇封裝形式。GDT封裝的大小反應其防護等級大小,封裝越大耐沖擊電流的能力越強,防護等級就越高。上海盾形氣體放電管殘壓
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