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从放电管的浪涌防护作用看气体放电管的功能及原理

已有 266 次阅读2015-5-15 14:03

除了根据电子保护器件产品参数与特性来进行防护方案的应用选型外,工程师还能够从放电管的浪涌防护作用看气体放电管的 工程及原理。电子设备自身的启停或故障以及雷击注入的巨大脉冲电流都是造成浪涌的原因,因此,电路设计中对于浪涌的抑制是必须要做的工作,气体放电管则是 最常用的浪涌抑制器,通常用在一级或二级保护,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压的作用。本文就来详细讲解气体放电管的原理以及如何应用在电路中的。     

陶 瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放 电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。

陶瓷气体放电管一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内 充满电气性能稳定的惰性气体,放电管的电极一般有两个电极、三个电极和五个电极三种结构。当在放电管的极间施加一定的电压时,便在极间产生不均匀的电场, 在电场的作用下,气体开始游离,当外加电压达到极间场强并超过惰性气体的绝缘强度时,两极间就会产生电弧,电离气体,产生“负阻特性”,从而马上由绝缘状 态转为导电状态。即电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压。也就是说在无浪涌时,处于开路状态,浪涌到来时,放电管内的电极 板关合导通。浪涌消失时,极板恢复到原来的状态。

气体放电管的原理:

并联在电路上,器件不动作时,阻值很高,等效电容低,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,达到动作电压值后内阻瞬间下降,并释放电流。当异常高压消失,就会自动恢复到高阻状态,电路正常工作。

陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。【更多电子保护器件的功能及原理欢迎关注硕凯电子的官方微博、微信:socay2004,或者直接访问硕凯电子官网】


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