半導體放電管是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。半導體放電管使用時可直接跨接在被保護電路兩端。工作原理玻璃放電管的工作原理是氣體放電。當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的高阻抗轉化為低阻抗,放電時產生電弧,電弧電壓大約為30V,導通后放電管兩極之間的電壓維持在弧電壓值水平。應用選型玻璃放電管(防**)既可以用作電源電路的保護,也可以用作信號電路的保護;既可以用作共模保護,也可以用作差模保護。但只能用在浪涌電流不大于3kA的地方。直流擊穿電壓VS的選擇:直流擊穿電壓VS的最小值應大于可能出現的電源峰值電壓或信號電壓的1.2倍以上。在有可能出現續流的地方(如電源電路)使用時,必須串聯限流電阻或自恢復保險絲,防止玻璃放電管擊穿后長時間導通而損壞。五極放電管的主要部件和兩極、三極放電管基本相同,有較好的放電對稱性,可適用于多線路的保護。湖南半導體放電管廠家報價
氣體放電管一般采用陶瓷作為封裝外殼,放電管內充滿電氣性能穩定的惰性氣體,放電管的電極一般有兩個電極、三個電極和五個電極三種結構。當在放電管的極間施加一定的電壓時,便在極間產生不均勻的電場,在電場的作用下,氣體開始游離,當外加電壓達到極間場強并超過惰性氣體的絕緣強度時,兩極間就會產生電弧,電離氣體,產生“負阻特性”,從而馬上由絕緣狀態轉為導電狀態。即電場強度超過氣體的擊穿強度時,就引起間隙放電,從而限制了極間電壓。也就是說在無浪涌時,處于開路狀態,浪涌到來時,放電管內的電極板關合導通。浪涌消失時,極板恢復到原來的狀態。氣體放電管是一種開關型的防雷保護器件,一般用于防雷工程的***級或第二級的保護上;由于它的極間絕緣電阻大,因而寄生電容很小,所以用于對高頻電子線路的保護有著明顯的優勢。然而氣體放電管由于其本身在放電時的時延性較大和動作靈敏性不夠理想,因此它對于上升陡度較大的雷電波頭也難以進行有效的抑制,所以氣體放電管一般在防雷工程的應用上大多與限壓型防雷器進行綜合應用。湖南半導體放電管廠家報價氣體放電管原裝選深圳市凱軒業科技有限公司。
氣體放電發光原理放電通常比白熾燈更有效,這是由于其輻射來自高于固體燈絲能達到的溫度區域。放電是比鎢更有選擇的發射體(可移向可見區或者紫外區而遠離紅外輻射x),因此在紅外輻射區有更少的能量浪費放電形成等離子體,它是離子、電子形成的混合體,平均呈電中性。一般必須有與等離子體的電子連接,通常是電極,但無電極連接也是可能的。氣體放電示意圖:空心圓表示可被電離和形成等離子體的氣體原子。當帶有正電荷的粒子在電場作用下定向位移時,就形成了放電電流。陰極必須能發射出足夠多的電子,以維持電流的持續,而陽極則接收電流。圖中的電阻是直流放電時起限制電流作用的鎮流器。圓中有*符號的表示是被高能電子激發的原子,他們會產生輻射。當一個足夠大的電場加在氣體上,氣體被擊穿而導電。**熟悉的例子是閃電。產生擊穿是由于自然界中總有數量很小的、由宇宙射線或者自然放射所產生的以電子-離子對形式存在的電離。外加的電場使電子加速(離子相對是靜止的)
半導體放電管是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。選用半導體放電管應注意以下幾點:1、比較大瞬間峰值電流IPP必須大于通訊設備標準的規定值。如FCCPart68A類型的IPP應大于100A;Bellcore1089的IPP應大于25A。2、轉折電壓VBO必須小于被保護電路所允許的比較大瞬間峰值電壓。3、半導體放電管處于導通狀態(導通)時,所損耗的功率P應小于其額定功率Pcm,Pcm=KVT*IPP,其中K由短路電流的波形決定。對于指數波,方波,正弦波,三角波K值分別為1.00,1.4,2.2,2.8。4、反向擊穿電壓VBR必須大于被保護電路的最大工作電壓。如在POTS應用中,比較大振鈴電壓(150V)的峰值電壓(150*1.41=212.2V)和直流偏壓峰值(56.6V)之和為268.8V,所以應選擇VBR大于268.8V的器件。又如在ISDN應用中,比較大DC電壓(150V)和比較大信號電壓(3V)之和為153V,所以應選擇VBR大于153V的器件。5、若要使半導體放電管通過大的浪涌電流后自復位,器件的維持電流IH必須大于系統所能能提供的電流值。即:IH(系統電壓/源阻抗)。深圳市凱軒業科技有限公司專業設計半導體放電管研究生產價格優勢,品質專業,歡迎咨詢。
玻璃放電管的工作原理玻璃放電管由封裝在充滿惰性氣體的玻璃管中相隔一定距離的兩個電極組成。其電氣性能基本上取決于氣體種類、氣體壓力以及電極距離,中間所充的氣體主要是鳳或氳,并保持一定壓力,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(一般是200伏到幾千伏),而且可以保持在一個確定的誤差范圍內。當其兩端電壓低于放電電壓時,氣體放電管是一個絕緣體(電阻Rohm>100M2)。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。玻璃放電管受到瞬態高能量沖擊時,它能以10-9秒量級的速度將其兩極間的高阻抗變為低阻抗,通過高達千安量級的浪涌電流。玻璃放電管的選型技巧@玻璃放電管既可以用作電源電路的保護,也可以用作信號電路的保護,既可以用作共模保護,也可以用作差模保護。但只能用在浪涌電流不大于3kA的地方。@直流擊穿電壓VS的選擇:直流擊穿電壓VS的最小值應大于可能出現的比較高電源峰值電壓或比較高信號電壓的1.2倍以ro自在有可能出現續流的地方(如電源電路)使用時,必須串聯限流電阻或自恢復保險絲,防止玻璃放電管擊穿后長時間導通而損壞。接地連線應當具有盡量短的長度接地連線應具有足夠的截面,以泄放暫態大電流。湖南半導體放電管廠家報價
氣體放電管的結構及特性開放型放電管放電通路的電氣特性主要取決于環境參數,因而工作的穩定性得不到保證。湖南半導體放電管廠家報價
浪涌電壓抑制器件分類浪涌電壓抑制器件基本上可以分為兩大類型。第一種類型為橇棒(crowbar)器件。其主要特點是器件擊穿后的殘壓很低,因此不僅有利于浪涌電壓的迅速泄放,而且也使功耗**降低。另外該類型器件的漏電流小,器件極間電容量小,所以對線路影響很小。常用的撬棒器件包括氣體放電管、氣隙型浪涌保護器、硅雙向對稱開關(CSSPD)等。另一種類型為箝位保護器,即保護器件在擊穿后,其兩端電壓維持在擊穿電壓上不再上升,以箝位的方式起到保護作用。常用的箝位保護器是氧化鋅壓敏電阻(MOV),瞬態電壓抑制器(TVS)等。3、氣體放電管的構造及基本原***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,充以惰性氣體(氬氣或氖氣)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湖南半導體放電管廠家報價