GDT气体放电管2RXXXL-5.5×6参数
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放电管特性及选用吴清海放电管的分类放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结的材料不同分为玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管,玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
气体放电管主要有密封的惰性气体组成,由金属引线引出,用陶瓷或是玻璃进行烧结。
其工作原理为,当加在气体放电管两端的电压达到气体电离电压时,气体放电管由非自持放电过度到自持放电,放电管呈低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,气体放电管击穿后的维持电压可以低到30V以内。
气体放电管同流量大,但动作电压较难控制。
半导体放电管由故态的四层可控硅结构组成,当浪涌电压超过半导体放电管的转折电压V BO时放电管开始动作,当放电管动作后在返送装置,的作用下放电管两端的电压维持在很低(约20V以下)时就可以维持其在低阻高通状态,起到吸收浪涌保护后级设备的作用。
半导体放电管的保护机理和应用方式和气体放电管相同。
半导体放电管动作电压控制精确,通流量较小。
放电管动作后只需要很低的电压即可维持其低阻状态,所以放电管属于开关型的SPD。
当正常工作时放电管上的漏电流可忽略不计;击穿后的稳定残压低,保护效果较好;耐流能力较大;在使用中应注意放电管的续流作用遮断,在适当场合中应有有效的续流遮断装置。
气体放电管气体放电管:气体放电管由封装在小玻璃管或陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成;其电气性能主要取决于气体压力,气体种类,电极距离和电极材料;一般密封在放电管中的气体为高纯度的惰性气体。
放电管主要由:电极、陶瓷管(玻璃管)、导电带、电子粉、Ag-Cu 焊片和惰性气体组成。
在放电管的两电极上施加电压时,由于电场作用,管内初始电子在电场作用下加速运动,与气体分子发生碰撞,一旦电子达到一定能量时,它与气体分子碰撞时发生电离,即中性气体分子分离成电子和阳离子,电离出来的电子与初始电子在行进过程中还要不断地再次与气体分子碰撞发生电离,从而电子数按几何级数增加,即发生电子雪崩现象,另外,电离出来的阳离子也在电场作用下向阴极运动,与阴极表面发生碰撞,产生二次电子,二次电子也参加电离作用,一旦满足: r(ead-1)=1 时放电管由非自持放电过渡到自持放电,管内气体被击穿,放电管放电,此时放电电压称为击穿电压Vs。
气体放电管气体放电管图片气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL 标准进行生产、监控和管理。
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。
一、产品介绍产品名称:气体放电管产品介绍:气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。
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。
优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小,缺点:在于放电时延(即响应时间)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。
二、结构简介放电管的工作原理是气体放电。
当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平。
五极放电管的主要部件和两极、三极放电管基本相同,有较好的放电对称性,可适用于多线路的保护。
(常用于通信线路的保护)三、响应时间从暂态过电压开始作用于放电管两端的时刻到管子实际放电时刻之间有一个延迟时间,该时间就称为响应时间。
响应时间的组成:一是管子中随机产生初始电子-离子对带电粒子所需要的时间,即统计时延;二是初始带电粒子形成电子崩所需要的时间,即形成时延。
为了测得放电管的响应时间,需要用固定波头上升陡度du/dt的电压源加到放电管两端测取响应时间,取多次测量的平均值作为该管子的响应时间。
三、限压电路二极和三极放电管保护性能的比较如果A-G极间先放电,在管子内部由气体游离所产生的自由电子会迅速在B-G极间引起碰撞游离,使B-G很快放电当B-G间截止放电后,由于大量带电粒子(电子和离子)的复合作用,使管内的电子数量大为减小,从而迅速抑制另一对电极A-G间的碰撞游离,使该对极间的放电过程很快截止下来。
在差模暂态过电压的保护场合,无论是两极放电管还是三极放电管,都存在着一定的问题,因为电子设备要承受两对电极之间的残压之和,对于一些脆弱的电子设备来说,这样的残压之和有时候难以承受。
G as D ischarge T ubes Selection Guide陶瓷气体放电管产品选型指南GDT版权及最终解释权归君耀电子(BrightKing )所有V2, 2018目录1GDT工作原理 (3)2GDT特点 (3)3GDT典型应用电路 (3)4GDT参数说明 (4)4.1.DC Spark-over Voltage 直流火花放电电压(直流击穿电压) (4)4.2.Maximum Impulse Spark-over Voltage 最大冲击火花放电电压(脉冲击穿电压) (5)4.3.Nominal Impulse Discharge Current 标称冲击放电电流 (6)4.4.Impulse Life耐冲击电流寿命 (7)5GDT选型注意事项 (7)5.1.直流击穿电压(DC-Spark-over Voltage)与脉冲击穿电压(Impulse Spark-over Voltage) (7)5.2.GDT的续流问题 (8)5.3.封装形式 (8)6GDT命名规则 (8)7君耀电子(BrightKing)GDT产品线 (9)7.1.两极放电管 (9)7.2.三极放电管 (10)1 GDT 工作原理GDT (Gas Discharge Tubes ),即陶瓷气体放电管。
GDT 是内部由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。
GDT 电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构、制作工艺等因素。
GDT 可以承受高达数十甚至数百千安培的浪涌电流冲击,具有极低的结电容,应用于保护电子设备和人身免遭瞬态高电压的危害。
图1为典型的GDT 伏安特性图。
IV i 1i 2i 3U 1U 2U 3U 1 — 直流火花放电电压U 2 — 辉光电压U 3 — 弧光电压i 1 — 辉光至弧光转变电流i 2 — 峰值电流i 3 — 弧光至辉光转变电流图1 GDT 伏安特性曲线2 GDT 特点结电容低,大部分系列产品结电容不超过2pF ,特大通流量产品结电容在十几至几十皮法; 通流量大,我司GDT 单体8/20μs 波形的通流量范围为500A~100kA ; 直流击穿电压范围为75V~6000V ,脉冲击穿电压范围为600V~7800V ; 绝缘阻抗高,一般在1GΩ以上,不易老化,可靠性高;封装多样,有贴片器件及插件器件,两端器件及三端器件,圆形及方形电极,满足不同应用需求。
气体放电管结构与参数及其测试方法Hiya 10/2004 气体放电管结构Hiya 10/2004金属化瓷管导电带焊料少量气体二电极放电管结构电子发射物涂复电极引线瓷管焊料涂复电极三电极放电管结构导电带少量气体电子发射物中电极引线保护卡易熔块参数及其测试方法电压的变化速率V t0100 KV/s =105 V/s10 KV/s =104 V/s100 V/s =102 V/s100 V/μs =108 V/s1 KV/μs =109 V/s动作电压电压变化率1.1 直流击穿电压DC spark-over voltage (Vs)直流电压缓慢增加时使放电管发生击穿的电压值,亦称“直流点火电压”100V/sHiya 10/2004 1.2 冲击击穿电压Impulse spark-over voltage (Vss)从施加给定波形的冲击起直至开始有电流流通的这段时间内,放电管极间上出现的最高电压。
100V/μs1KV/μsHiya 10/2004动作电压电压变化率VsVss标称直流击穿电压直流击穿电压V允许偏差范围7590 150 230 250 300 350 470 600 800 1600 2500 3600 550025% 20%1.3 标称直流击穿电压Nominal DC spark-over voltage放电管直流击穿电压的标称值。
由生产厂家规定的直流击穿电压的额定值。
表1IR1.4 绝缘电阻Insulation ResistanceIR IRIR1. 直流击穿电压2. 冲击击穿电压3. 绝缘电阻上述三个参数是放电管的比较重要的参数,一般用户在产品交验时均要进行检查。
下面就讲讲上述三个参的测试方法:2.1 直流击穿电压Vsb. 电压上升速率:100V/sc. 输入电压:大于上限,小于下限值的三倍d. 回路电流:5-15mAa. 测试回路如图e. 存放:在黑暗中存放24小时f. 测试:每对极间正反测2次,无关极悬空,间隔不小于15分钟2.2 冲击击穿电压Vssb. 电压上升速率:1KV/μsc. C1 输入电压:大于试样最大冲击电压a. 测试回路如图d. 存放:在黑暗中存放15分钟e. 测试:每对极间正反测5次,无关极悬空,间隔不小于15分钟标称直流击穿电压测试电压V V 7025901502302503003504706008005001600250036005500501002501000Hiya 10/20042.3 绝缘电阻IRa. 测试电压如下,表2c. 测试台短路电流在10mA 以内b. 测试:每对极间i 测1次,无关极悬空表2其实放电管还有三个电参数,它们主要是由设计决定的。
气体放电管参数
气体放电管的主要参数
1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20微秒电流波形下,所能承受及散发的电流。
3)电容量指在特定的1兆赫兹频率下测得的气体放电管两极间电容量。
气体放电管电容量很小,一般为≤1皮法。
4)直流击穿电压当外施电压以500伏每秒的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。
气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
放电管特性及选用吴清海放电管的分类放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结的材料不同分为玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管,玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
气体放电管主要有密封的惰性气体组成,由金属引线引出,用陶瓷或是玻璃进行烧结。
其工作原理为,当加在气体放电管两端的电压达到气体电离电压时,气体放电管由非自持放电过度到自持放电,放电管呈低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,气体放电管击穿后的维持电压可以低到30V以内。
气体放电管同流量大,但动作电压较难控制。
半导体放电管由故态的四层可控硅结构组成,当浪涌电压超过半导体放电管的转折电压V BO时放电管开始动作,当放电管动作后在返送装置,的作用下放电管两端的电压维持在很低(约20V以下)时就可以维持其在低阻高通状态,起到吸收浪涌保护后级设备的作用。
半导体放电管的保护机理和应用方式和气体放电管相同。
半导体放电管动作电压控制精确,通流量较小。
放电管动作后只需要很低的电压即可维持其低阻状态,所以放电管属于开关型的SPD。
当正常工作时放电管上的漏电流可忽略不计;击穿后的稳定残压低,保护效果较好;耐流能力较大;在使用中应注意放电管的续流作用遮断,在适当场合中应有有效的续流遮断装置。
气体放电管气体放电管:气体放电管由封装在小玻璃管或陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成;其电气性能主要取决于气体压力,气体种类,电极距离和电极材料;一般密封在放电管中的气体为高纯度的惰性气体。
放电管主要由:电极、陶瓷管(玻璃管)、导电带、电子粉、Ag-Cu 焊片和惰性气体组成。
在放电管的两电极上施加电压时,由于电场作用,管内初始电子在电场作用下加速运动,与气体分子发生碰撞,一旦电子达到一定能量时,它与气体分子碰撞时发生电离,即中性气体分子分离成电子和阳离子,电离出来的电子与初始电子在行进过程中还要不断地再次与气体分子碰撞发生电离,从而电子数按几何级数增加,即发生电子雪崩现象,另外,电离出来的阳离子也在电场作用下向阴极运动,与阴极表面发生碰撞,产生二次电子,二次电子也参加电离作用,一旦满足: r(ead-1)=1 时放电管由非自持放电过渡到自持放电,管内气体被击穿,放电管放电,此时放电电压称为击穿电压Vs。
⽓体放电管(简称GDT)选型攻略GDT是⽓体放电管缩写词,(gas discharge tube)实质是⼀种密封在陶瓷腔体中的放电间隙,腔体中充有惰性⽓体以稳定放电管的放电电压。
其主要特点是通流能量⼤,可达数⼗千安,绝缘电阻极⾼,⽆漏流,⽆⽼化失效,⽆极性双向保护,静态电容极⼩,特别适⽤于⾼速⽹络通讯设备的粗保护。
可⼴泛⽤于各种电源及信号线的第⼀级雷击浪涌保护。
浪拓电⼦(LT)供应的GDT产品分为三⼤类:➣2电极⽓体放电管(GDT)·标准贴⽚式(SMD), 2电极·标准引线, 2-电极·薄形⽔平表⾯贴装系列·⾼电压系列·⾼电流系列·快速反应系列➣3电极⽓体放电管(GDT)·标准贴⽚式(SMD), 3-电极·标准引线, 3-电极·⾼电压, 3-电极·快速反应系列, 3-电极➣混和系列(复合式)⽓体放电管(GDT)·⽆续流GDT·过压组合式保护器陶瓷⽓体放电管选型指南· 在直流电路中⽓体放电管的标称电压选择为⼯作电压的1.8倍:在交流电路中选择为⼯作电压有效值的2.5倍。
· ⽓体放电管标称电流容量应⼤于被保护电路的可能最⼤浪涌冲击容量。
· 由于⽓体放电管有续流,⽓体放电管⼀般不可使⽤在直流电路中,除⾮直流⼯作电压低于⽓体放电管的击穿维持电压。
浪拓电⼦-陶瓷⽓体放电管全系列.pdf (923.05 KB, 下载次数: 2)◆浪拓电⼦提供的陶瓷⽓体放电管(GDT)包括多个品种,产品封装形式覆盖了SMD1206、SMD1210、SMD1812、φ5、φ5.5、φ8、φ8.3、φ16、φ30等各种标准封装形式,满⾜您不同应⽤环境的设计需求。
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GDT气体放电管产品手册GDT气体放电管产品手册1. 产品概述- 产品定义:GDT气体放电管是一种用于保护电子设备免受电压过高的损害的保护元件。
- 产品特点:高压抑制能力、快速响应、长寿命、低功耗等特点。
- 适用范围:广泛应用于通信设备、计算机、电力设备等电子领域。
2. 产品结构与工作原理- 结构:GDT气体放电管包括电极、保护管、气体等组成。
- 工作原理:当正常电路电压低于或等于额定电压时,GDT 气体放电管处于绝缘状态;当电压升高到额定电压及以上时,气体放电会主导电击穿,从而将电流导入保护电路,保护设备不受过高电压的影响。
3. 产品规格与参数- 额定电压:根据需求,产品可提供不同的额定电压,范围可从几十伏特到几千伏特。
- 电击穿电压:定义了设备中的气体放电管电击穿的最低电压。
低于该电压,气体放电管将开始导电。
- 触发电压:定义了设备中的气体放电管开始导电的电压。
当电压超过该值时,气体放电管开始放电。
- 寿命:气体放电管的使用寿命取决于其使用环境和工作条件。
一般情况下,气体放电管的寿命可达数万小时。
4. 产品安装与使用- 安装方法:将GDT气体放电管与需要保护的电路相连接,并确保连接可靠。
- 使用注意事项:避免长时间高电压施加在气体放电管上,避免超过其额定电压,避免受到物理和化学性冲击。
5. 常见问题与解决方法- 问题1:气体放电管在正常工作中突然失效。
解决方法:检查电路连接是否良好,确保放电管的额定电压与工作电压匹配。
- 问题2:气体放电管频繁触发,导致设备无法正常工作。
解决方法:检查设备的电压波动情况,调整电源电压稳定性。
6. 产品保养与维护- 定期检查:定期检查气体放电管的外观是否损坏,是否存在腐蚀现象。
- 维护方法:如发现损坏或腐蚀,及时更换气体放电管。
7. 产品销售与售后服务- 销售渠道:产品可通过认证经销商或在线平台进行购买。
- 售后服务:提供技术咨询、产品维修等售后服务。
附件:产品安装示意图、产品参数表法律名词及注释:- 电压过高:指超过设备耐受电压范围的电压。