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南京電子產品防雷器件

來源: 發布時間:2022-06-01

防雷過壓器件分為鉗位型過壓器件和開關型過壓器件,開關型過壓器件就是我們熟知的防雷器件:陶瓷氣體放電管、半導體放電管和玻璃放電管;鉗位型過壓器件有瞬態抑制二極管、壓敏電阻、貼片壓敏電阻和ESD放電二極管;過流器件則以PTC元件自恢復保險絲為主,以下是其具體作用:1.放電管的作用:放電管常用于多級保護電路中的第1級或前兩級,起泄放雷電暫態過電流和限制過電壓作用,放電管是通過將電壓限制在較低的水平,從而起到保護作用。放電管又分為氣體放電管和固體放電管,氣體放電管主要以陶瓷氣體放電管和玻璃氣體放電管為主,具體應用中放電管類別和型號的選擇則需要工程師根據產品應用端口的防護等級以及相關選型參數來確定。如何在市場中眾多的防護器件中選擇出防護等級較佳、較適用于防護方案的防雷器件呢?南京電子產品防雷器件

壓敏電阻可用于儀器設備的電源入口處進行防雷、防浪涌設計,在此類用途中,通常將壓敏電阻與氣體放電管、熔斷器、熱敏電阻等器件一起作用,相互結合來更好的發揮作用。壓敏電阻具有較大的寄生電容,因此會產生客觀的泄露電流,將壓敏電阻與放電管串聯之后,氣體放電管可以像一個開關一樣,將壓敏電阻與系統隔開,使壓敏電阻幾乎無泄漏電流。防雷壓敏電阻對瞬態過電壓的快速響應,具有強大的吸收瞬態能量的能力,低嵌位比率和電流不繼,是防雷浪涌保護中的高性價比的保護元件。上海半導體防雷器件不同的防雷擊保護器件,其性能特點各不一樣。

防雷元器件中的陶瓷氣體放電管參數:(一)DC Spark-over Voltage直流火花放電電壓(直流擊穿電壓),GDT的直流放電電壓是指施加緩慢升高的直流電壓時,GDT火花放電時的電壓,也稱直流擊穿電壓。在上升陡度低于100V/s的電壓作用下測量,GDT應不施加電壓在黑暗中放置至少24小時,并采用試驗回路進行測量。由于放電具有分散性,圍繞著這個平均值還需要同時給出允許的偏差上限和下限值。(二)Maximum Impulse Spark-over Voltage 較大沖擊火花放電電壓(脈沖擊穿電壓),較大沖擊火花電壓也稱脈沖擊穿電壓,是指在施加規定上升率和極性的沖擊電壓,在放電電流流過GDT之前,其兩端子間的電壓較大值。一般在1000V(1±10%)V/μs的電壓上升率下測量該電壓值。測量GDT的脈沖擊穿電壓時,GDT應在沒有施加電壓的情況下在黑暗中放置至少15分鐘后,并采用試驗回路進行測量。由于放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不相同的。

防雷相關(元)器件: 接閃器(避雷針)避雷針只能防直擊雷,且只能對建筑物形成保護。它在接閃的時候,還會泄放大量感應雷。而避雷針泄放的感應雷會在瞬間沿著天線、饋線、信號線和電源線等侵入電器內部,給電器帶來的危害。除了雷電(大氣放電產生的雷擊),過電壓的產生的原因還有:設備開關的電涌、靜電放電現象、線路故障。因此,單靠避雷針防雷還不夠,必須設置多級防雷系統,各級分類保護;多種元件來防雷電、防過電壓。通常使用三類基本保護元件:1.間隙氣體放電元件(如:陶瓷氣體放電管)2.固體防雷元件(如:壓敏電阻)3.半導體防雷元件(如:抑制二極管 TVS,ESD 多腳元件,可控硅等)。市場中常見的防雷器件有以下幾種:半導體放電管、陶瓷氣體放電管和玻璃放電管。

防雷元器件中的陶瓷氣體放電管的選用原則:作為瞬變干擾抑制保護器件,氣體放電管選型同樣要保證接入電路可以對浪涌電壓進行箝位,又要保證不能影響電路正常工作過程。綜合來講有幾個點:1)受保護電子設備的正常工作電壓要保證低于氣體放電管的直流擊穿電壓較小值,且有一定余量。2)氣體放電管的吸收能力強,但是吸收速度很低(0.1~0.3μs),適合作為第1次對于浪涌大能量的初級吸收,或配合壓敏電阻一起使用。3)氣體放電管在浪涌過電壓過去之后,不能馬上熄弧,特別是當保護線路由低阻抗的電源供電時(如由50Hz交流電網供電),由于起弧后放電管也是低電阻,導致分壓均勻,熄弧不能馬上實現,實際流過電流可能超過限值很多倍。續流時間過長就容易出現過載而爆裂。對于直流電供電的高阻抗就沒有這個問題。故使用時應分析端口網絡的阻抗特性。4)焊接掰動引腳時,同樣應該注意先固定引腳,防止操作過程損傷GDT內部結構。5)電極引線長度對限壓同樣有很大影響。由于引線存在寄生電感以及電阻,瞬態大電流會引起瞬間高壓,不利于設備保護;PCB走線同樣也需要短而寬的走線,使得電路截面積盡可能大。防雷器件包括陶瓷氣體放電管、半導體放電管和玻璃放電管;寧波家用防雷器件

玻璃放電管這種防雷器件兼有陶瓷氣體放電管和半導體過壓保護器的優點;南京電子產品防雷器件

氣體放電管是一種間隙型的防雷保護器件,普遍應用在通信系統和電源系統的防雷保護。與壓敏電阻配合使用:由于放電管存在殘留電壓,如果選擇殘留電壓較高的放電管(以滿足較高輸入電壓的1.7倍),放電管的點火擊穿電壓也會很高,這可能對一些要求保護電壓比較低的設備也起不到過壓保護作用,為此可以選用殘留電壓比較低的放電管與壓敏電阻串聯使用,這樣可以降低浪涌電壓的門檻,同時放電管對壓敏電阻也起到一定的保護作用(加到壓敏電阻兩端的電壓相對變小了)。此外,由于壓敏電阻本身較大的寄生電容,導致它有較大的漏電流,而氣體放電管漏電流很小,使得系統幾乎沒有漏電流。沒有瞬變電壓時,GDT將MOV與系統隔開,使得支路漏電流極低。當過壓時,由于放電管發電的壓降很低,此時放電管放電,此時主要由壓敏電阻起作用。干擾過去后又恢復截止狀態將壓敏電阻與大地隔開。如果壓敏電阻在吸收浪涌能量過程出現短路失效,也可以通過氣體放電管隔開。另外,在通訊電路中,壓敏電阻必須要與放電管串聯起來使用,因為壓敏電阻的分布電容非常大(幾百PF到幾千pF),而放電管的分布電容非常小(只有幾pF),不會對信號造成短路。南京電子產品防雷器件

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