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气体放电管的主要参数和设计实例
  网名为“孟小信”的客户发来邮件说道:我是一名保险丝爱好者,最近在研究气体放电管的相关知识,可是关于一些气体放电管的参数问题不是很明白,可不可以讲解下,有设计实例就更好了。
 
 
  所以,今天小编在这里统一回复,关于气体放电管的主要参数和设计实例,简单讲解如下:
 
 
  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8×20μs电流波形下,所能承受及散发的电流。(相关阅读:放电管类型和选型方法)
 
 
  3)电容量指在特定的1MHz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≤1pF。
 
 
  4)直流击穿电压当外施电压以500V/s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。
 
 
  6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般>1010Ω。(相关知识:保险丝在开关电源断开的故障检查方法)
 

 
集电通防雷管的应用

 
 
 
  气体放电管的设计实例主要有电话机和传真机比较普遍,还有气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路,下面一起简单给大家讲解下:
 
 
  1)电话机/传真机等各类通讯设备防雷应用
 
 
  如图所示。特点为低电流量,高持续电源,无漏电流,高可靠性。
 
 
  气体放电管的原理、选型及设计实例分析
 
 
  2)气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路
 
 
  下图是气体放电管和压敏电阻组合构成的浪涌抑制电路。由于压敏电阻有一致命缺点:具有不稳定的漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管。在这种串联组合支路中,气体放电管起一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,从而有效地减缓压敏电阻性能衰退。(推荐阅读:10KA三级防雷管带引脚6*8.5mm系列气体放电管JTA36H)
 

 
集电通防雷管防护方案
 
  以上就是小编整理的相关气体放电管的主要参数和设计实例,相信大家看完对气体放电管有了一个更深的认识和了解,欢迎广大客户或者兴趣爱好者朋友给小编留言,知识交流,产品疑惑解答尽在联系我们页面。