TVS二极管-半导体放电管-静电抑制器-气体放电管-浪涌保护器 TVS二极管-半导体放电管-静电抑制器-气体放电管-浪涌保护器
  • 浪涌保护
    • 半导体放电管
    • 陶瓷气体放电管
    • 瞬态抑制二极管
    • 压敏电阻
  • 过流保护
    • PPTC
  • 静电保护
    • ESD二极管
    • Polymer
    • MLV
  • 二极管
    • 稳压二极管
    • 肖特基二极管
  • 可控硅
  • 关于我们
  • 联系我们
首页 陶瓷气体放电管 赛米微尔陶瓷气体放电管(GDT)的原理、优缺点及选型介绍

赛米微尔陶瓷气体放电管(GDT)的原理、优缺点及选型介绍

Sfy 3月前

陶瓷气体放电管(GDT)的概念

陶瓷气体放电管(GDT)是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。

陶瓷气体放电管(GDT)的原理

陶瓷气体放电管的基本原理就是气体放电,常用的放电管脉冲击穿电压在几百伏到一千多伏,放电管原先处于断路状态,电阻很大,电容很小,一旦脉冲过压达到放电管的脉冲击穿电压,极间的电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,管内气体电离,放电管导通,由原来的断路状态变为近似短路。这时放电管导通电阻很小,可以通过很大的冲击电流从而将浪涌电流泄放到地,使与放电管联接的其它器件和电路避免受到浪涌冲击而损坏。

陶瓷气体放电管(GDT)的优缺点

优点:通流容量大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),基本没有漏电流;

缺点:击穿电压分散性较大(±20%),反应速度较慢(最短为0.1~0.2μs),可靠性较差,多次冲击易老化。

陶瓷气体放电管(GDT)的应用

用于电源防雷器共模电路中将雷电流泄放入地,也可用在差模电路中与压敏电阻串联而阻断其漏电流。在信号防雷器中常用于第一级泄放浪涌电流,由于其反应速度慢,还要用第二级作限压保护。陶瓷气体放电管属于开关组件,导通时两端电压很低,不能直接用在有源电路中作差模保护。必须用时,应串联限流组件,以防导通时形成过大的电流而损坏,甚至引起火灾;浪涌过后能恢复至断路状态。

陶瓷气体放电管(GDT)的选型

①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0.2~0.3μs,最快的也有0.1μs左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。

若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:

a、在陶瓷气体放电管上并联电容器或压敏电阻;

b、在陶瓷气体放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;

c、采用两级保护电路,以陶瓷气体放电管作为第一级,以TVS管或半导体放电管作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。

②直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。

③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。陶瓷气体放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。

④陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。

⑤续流问题:为了使陶瓷气体放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在陶瓷气体放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。

最后一点是,根据产品大小,选择适合体积大小的陶瓷气体放电管。

# GDT# 陶瓷气体放电管# 陶瓷气体放电管(GDT)的优缺点# 陶瓷气体放电管(GDT)的原理# 陶瓷气体放电管(GDT)的选型介绍
0
Sfy
用自己的眼睛去读世间这一部书。

评论 (0)

返回
    发表评论

猜你喜欢

  • 陶瓷气体放电管的产品概述及电路设计中的应用选型
  • GDT陶瓷气体放电管产品应用选型指南
  • SG2R06B230A-信号用气体放电管-气体放电管-陶瓷气体放电管-数据手册-规格书下载
  • SG3D05B090-信号用气体放电管-气体放电管-陶瓷气体放电管-数据手册-规格书下载
https://www.semiware.cn/wp-content/uploads/2023/05/企业宣传头.mp4

热点

TOP1
P0640SC-半导体放电管-固体放电管-数据手册-规格书下载
4月前
TOP2
P0080SC-半导体放电管-固体放电管-数据手册-规格书下载
2月前
TOP3
BZT52C3V6-稳压二极管-齐纳二极管-数据手册-规格书下载
4月前
TOP4
BZT52C15S-稳压二极管-齐纳二极管-数据手册-规格书下载
2月前
TOP5
P1500TA-半导体放电管-固体放电管-数据手册-规格书下载
2月前

标签

BZT52C3V6 (2) BZT52C3V6参数说明 (2) BZT52C3V6数据手册 (2) BZT52C3V6规格书 (2) esd (38) ESD静电二极管 (4) GDT (3) MOSFET (4) P0060TA (2) P0060TA数据手册 (2) P0060TA规格书 (2) P4SMA160A (3) P4SMA160A参数 (3) P4SMA160A数据手册 (3) P4SMA160A规格书 (3) PPTC (9) PPTC自恢复保险丝 (3) PTC自恢复保险丝 (5) semiware (3) TVS (75) TVS二极管 (129) TVS瞬态抑制二极管 (83) 半导体放电管 (26) 单向TVS管 (120) 单路和多路ESD (15) 单路和多路ESD阵列 (22) 压敏电阻 (4) 可控硅 (3) 固体放电管 (22) 多路静电抑制器 (28) 气体放电管 (4) 汽车用ESD静电抑制器 (9) 瞬态抑制二极管 (199) 稳压二极管 (26) 肖特基二极管 (23) 自恢复保险丝 (11) 贴片TVS管 (119) 贴片二极管 (9) 贴片放电管 (21) 贴片稳压管 (4) 通用型TVS二极管 (6) 陶瓷气体放电管 (3) 静电抑制器 (56) 高可靠性瞬态抑制二极管 (24) 齐纳二极管 (15)

专题展示

半导体放电管22

瞬态抑制二极管201

稳压二极管28

无忧速建客服插件仍未激活,请进入后台“在线客服-激活插件”中进行激活,激活后彻底移除该弹窗;
如您没有密钥可移步至无忧速建官网或无忧速建淘宝店铺联系客服索取密钥.

如用于测试用途,可先暂时隐藏本消息,感谢您的支持!

暂时隐藏弹窗

嘿,我是小S,需要帮助随时找我哦
  • 电话 021-3463-7345
  • 手机 18898355110
  • 点击这里给我发消息
  • 官方微信,更多惊喜
  • 浪涌保护
  • 过流保护
  • 静电保护
  • 二极管
  • 可控硅
  • 关于我们
  • 联系我们
Copyright © 2023 TVS二极管-半导体放电管-静电抑制器-气体放电管-浪涌保护器. Designed by Semiware Inc..
合作伙伴: 赛米微尔 海外Blog Semiware 官方Blog
  • 浪涌保护
    • 半导体放电管
    • 陶瓷气体放电管
    • 瞬态抑制二极管
    • 压敏电阻
  • 过流保护
    • PPTC
  • 静电保护
    • ESD二极管
    • Polymer
    • MLV
  • 二极管
    • 稳压二极管
    • 肖特基二极管
  • 可控硅
  • 关于我们
  • 联系我们