0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

气体放电管的作用

工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-27 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

气体放电管

气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明硅的优势。放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,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,在电源系统的雷电防护中存在续流问题。

气体放电管在浪涌中的作用

自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。

气体放电管一般放在线路输入端,做为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流。

二级保护器件采用压敏电阻,在微秒级时间范围内更快地响应。

对于高灵敏的电子电路,可采用三级保护器件TVS,在ps级时间范围内对浪涌电压产生响应。

当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。

陶瓷气体放电管的作用

在过去的农村,每到雷电天气就会断电,除了避免雷电所带来的电路损坏外,也避免了很多防雷意识不强的人,因为雷电天气不当使用电器而造成的电器损坏。但是现在,不管是什么天气,除了因为电路维修而引起的停电之外,雷电天气根本就不会出现断电的现象,这是为什么呢?就是因为防雷器件的存在,当各种防雷、防静电、过压、过流防护器件的作用逐渐得到肯定时,就开始大面积的作用于实际的电路防护中,究竟防雷器件陶瓷气体放电管是如何作用于电路防护的呢?

我们都知道,当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动。这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。将陶瓷气体放电管并联于电路中,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。

陶瓷气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。放电管是通过将电压限制在较低的水平,从而起到保护作用。陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 气体放电管
    +关注

    关注

    1

    文章

    83

    浏览量

    14422
  • 放电管
    +关注

    关注

    1

    文章

    87

    浏览量

    12772
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    模拟视频接口保护

    放电管GDT 注:A GDT/SMD1812-091 4532/1812 4.5*3.2 0.6PF 2KA /8/20US 贴片气体放电管GDT 注:A SMD1206-010 3016/1206
    的头像 发表于 11-26 16:54 381次阅读
    模拟视频接口保护

    IP2336  支持C口充放电   2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC

    IP2336 2节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC简介IP2336是一款支持快充的2节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC。IP2336集成功率 MOS
    发表于 10-10 18:50 1次下载

    放电管和压敏电阻的区别在哪?

    放电管和压敏电阻的区别在哪?
    发表于 09-08 07:14

    半绝缘一次消谐器为啥加一个放电管,起什么作用

    半绝缘一次消谐器加装放电管的主要目的是增强过电压防护能力,确保系统安全稳定运行。放电管可快速响应雷击、操作过电压等瞬态高压,在纳秒级时间内击穿导通,泄放异常能量,避免消谐器核心元件受损。消谐器主要
    的头像 发表于 07-18 19:37 309次阅读
    半绝缘一次消谐器为啥加一个<b class='flag-5'>放电管</b>,起什么<b class='flag-5'>作用</b>?

    IP2336至为芯支持双向快充协议的2串锂电池充放电管理芯片

    英集芯IP2336是一款用于蓝牙音箱、电动工具、移动电源等便携式设备的双向快充2串锂电池充放电管理SOC芯片。
    的头像 发表于 07-09 10:45 809次阅读
    IP2336至为芯支持双向快充协议的2串锂电池充<b class='flag-5'>放电管</b>理芯片

    EMC整改实用小技巧

    建议增加金属底板作为地回路,机箱较小时底板效果不明显,可能需要多个电感串联提高滤波性能; 4、信号线滤波、屏蔽; 浪涌: 1、压敏电阻; 2、气体放电管; 3、TVS; 4、压敏电阻和气体放电
    发表于 07-08 20:45

    压敏电阻与气体放电管的特性及工作原理

    压敏电阻的特性及工作原理压敏电阻(MOV)是一种典型的钳位型过压器件,其工作原理基于其非线性特性。当过电压出现在压敏电阻的两端时,压敏电阻能够将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数1.压敏电压(U1mA)指在压敏电阻上通过1mA直流电流时所对应的电压值。当电压达到或超过这个值时,压敏电阻由高阻态转变为低阻态,开始发挥其
    的头像 发表于 07-04 11:42 614次阅读
    压敏电阻与<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的特性及工作原理

    开关电源中压敏电阻和气体放电管作用

    我们在开关电源的交流输入端,很多地方可能都会看到这样的组合:压敏电阻+气体放电管
    的头像 发表于 03-24 10:53 3.5w次阅读
    开关电源中压敏电阻和<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>

    等电位连接器的简单介绍

    工作原理: 等电位连接器通常利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件工作。正常情况下,连接器处于开路状态,隔离不同接地体之间的相互干扰。当两端的电位差大于所限峰值电压时,比如在遭受雷击或出现电气故障等
    的头像 发表于 03-11 19:57 887次阅读

    一款高精度的锂电池转干电池的充放电管理专用方案 - RN6520 DFN2*2-6L

    、过电压保护、电池过放保护、欠压保护、短路保护、过温保护等多种保护功能。 RN6520可以实现极低的空载功耗,空载电流低于3uA。 RN6520可提供3.7V/3.2V两种锂电池的充放电管理功能
    发表于 03-11 17:20

    共模电感上加压敏电阻跟气体放电管作用

    发表于 03-10 14:15

    磁致伸缩位移传感器防浪涌设计

    磁致伸缩位移传感器在工业中易受浪涌电压威胁,需防浪涌设计,包括浪涌保护器、TVS二极气体放电管、MOV等元件,电源隔离、EMC设计、浪涌电流抑制电路、温度与过电流保护及良好接地设计。
    的头像 发表于 03-01 13:45 613次阅读
    磁致伸缩位移传感器防浪涌设计

    共模电感上加压敏电阻跟气体放电管作用

    发表于 02-06 14:15

    Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案

    解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列为双电极组件,专为设计于节省空间的表贴式封装,可实现卓越的脉冲电压限制。此全新系列专为空间受限应用的需求而打造,並针对雷击和交流开关负载产生的感应电压提供
    发表于 12-18 15:00 673次阅读
    Bourns推出全新高效能、超紧凑型<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (GDT) 浪涌保护解决方案

    浪涌保护器气体放电管的设计选型及行业应用方案

    和应用显得至关重要。 地凯科技将从以下几个方面详细探讨:如何为电源线路选择合适的气体放电管、实际防雷电路设计选型的主要考量指标,以及浪涌保护器在不同行业中的综合应用方案。 一、气体放电管
    的头像 发表于 12-16 10:53 988次阅读
    浪涌保护器<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的设计选型及行业应用方案