陶瓷气体放电管的封装选择
气体放电管包括贴片、二极管和三极管,电压范围从75V—6KV,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。
按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。
陶瓷气体放电管参数选择
1.电压选型
单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量;
与MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量;
2.GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
陶瓷气体放电管的产品特性
极间电容低,浪涌电流大;绝缘性好;电压可从几十伏到上百伏甚至上千伏;电流可以从几千安到几十千安甚至百千安;电容小于1pF。浪涌电流大,可达20KA、40KA、50KA 、60KA、100KA、150KA或达到更高,极间电容低最低1pF
陶瓷气体放电管的特性参数
① 直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有90V、150V、230V、350V、470V和600V等几种。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%,还有个别的为±10%或±5%。
② 脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。
③ 冲击放电电流Idi:分为8/20μs波(短波)和10/1000μs波(长波)冲击放电电流两种。一般以8/20μs波用得较多。冲击放电电流又分为单次冲击放电电流(8/20μs波冲击1次)和标称冲击放电电流(8/20μs波冲击10次),一般后者约为前者的一半左右,有2.5 kA、5 kA、10 kA、20 kA……等规格。
④ 耐交流(工频)电流Idac:陶瓷气体放电管能耐受交流(工频)电流放电1秒钟/次、放电10次的电流额定值。
陶瓷气体放电管的应用领域
陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的开关器件,浪涌电流大,可达20KA、40KA、50KA 、60KA、100KA、150KA或达到更高,极间电容低最低1pF;绝缘阻值可达10G,击穿电压分散性较大。可在通信产品、防雷器、特殊电源、通讯线路、通讯配线架、保安单元、安防产品等产品中起到防雷保护作用。
陶瓷气体放电管使用指导
①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μ s,最快的也有0.1μ s左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体过压保护器作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
②直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算
④社保电子陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。
⑤续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。