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氣體放電管的主要參數和設計實例
  網名為“孟小信”的客戶發來郵件說道:我是壹名保險絲愛好者,最近在研究氣體放電管的相關知識,可是關於壹些氣體放電管的參數問題不是很明白,可不可以講解下,有設計實例就更好了。
 
 
  所以,今天小編在這裏統壹回復,關於氣體放電管的主要參數和設計實例,簡單講解如下:
 
 
  1)反應時間指從外加電壓超過擊穿電壓到產生擊穿現象的時間,氣體放電管反應時間壹般在μs數量極。
 
 
  2)功率容量指氣體放電管所能承受及散發的最大能量,其定義為在固定的8×20μs電流波形下,所能承受及散發的電流。(相關閱讀:放電管類型和選型方法)
 
 
  3)電容量指在特定的1MHz頻率下測得的氣體放電管兩極間電容量。氣體放電管電容量很小,壹般為≤1pF。
 
 
  4)直流擊穿電壓當外施電壓以500V/s的速率上升,放電管產生火花時的電壓為擊穿電壓。氣體放電管具有多種不同規格的直流擊穿電壓,其值取決於氣體的種類和電極間的距離等因素。
 
 
  5)溫度範圍其工作溫度範圍壹般在-55℃~+125℃之間。
 
 
  6)絕緣電阻是指在外施50或100V直流電壓時測量的氣體放電管電阻,壹般>1010Ω。(相關知識:保險絲在開關電源斷開的故障檢查方法)

 
集电通防雷管的应用

 
 
 
  氣體放電管的設計實例主要有電話機和傳真機比較普遍,還有氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路,下面壹起簡單給大家講解下:
 
 
  1)電話機/傳真機等各類通訊設備防雷應用
 
 
  如圖所示。特點為低電流量,高持續電源,無漏電流,高可靠性。
 
 
  氣體放電管的原理、選型及設計實例分析
 
 
  2)氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路
 
 
  下圖是氣體放電管和壓敏電阻組合構成的浪湧抑制電路。由於壓敏電阻有壹致命缺點:具有不穩定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用壹段時間後,因漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這壹問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管。在這種串聯組合支路中,氣體放電管起壹個開關作用,當沒有暫態過電壓作用時,它能將壓敏電阻與系統隔離開,使壓敏電阻中幾乎無泄漏電流,從而有效地減緩壓敏電阻性能衰退。(推薦閱讀:10KA三級防雷管帶引腳6*8.5mm系列氣體放電管JTA36H)
 

 
集电通防雷管防护方案
 
  以上就是小編整理的相關氣體放電管的主要參數和設計實例,相信大家看完對氣體放電管有了壹個更深的認識和了解,歡迎廣大客戶或者興趣愛好者朋友給小編留言,知識交流,產品疑惑解答盡在聯系我們頁面。