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          氣體放電管工作原理及應用范圍
          發布者:深圳市踏歌科技有限公司  發布時間:2016-08-01
          氣體放電管的工作原理可以簡單地總結為氣體放電。當兩級間產生足夠大的電量,則會造成極間間隙被放電擊穿,這時其便由絕緣狀態轉變成為導電狀態,這種現象與短路較為相似。當處于導電狀態下時,兩極間的電壓會較低,一般是在20~50V之間,因此,其能夠對后級電路起到很好的保護作用。
            氣體放電管采用陶瓷密閉封裝,內部由兩個或數個帶間隙的金屬電極,充以惰性氣體(氬氣或氖氣)構成,基本外形如圖1所示。當加到兩電極端的電壓達到使氣體放電管內的氣體擊穿時,氣體放電管便開始放電,并由高阻變成低阻,使電極兩端的電壓不超過擊穿電壓。
          氣體放電管工作原理及應用范圍
            氣體放電管的主要參數
            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一般在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。
            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,一般為≤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,其值取決于氣體的種類和電極間的距離等因素。
            5)溫度范圍其工作溫度范圍一般在-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,一般>1010Ω。
            電話機/傳真機等各類通訊設備防雷應用,在電子系統和網絡線路上,經常會受到外界瞬時過電壓干擾,這些干擾源主要包括:由于通斷感性負載或啟停大功率負載,線路故障等產生的操作過電壓;由于雷電等自然現象引起的雷電浪涌。這種過電壓(或過電流)稱為浪涌電壓(或浪涌電流),是一種瞬變干擾。浪涌電壓會嚴重危害電子系統的安全工作。消除浪涌噪聲干擾,防止浪涌危害一直是關系電子設備安全可靠運行的核心問題。為了避免浪涌電壓損害電子設備,一般采用分流防御措施,即將浪涌電壓在非常短的時間內與大地短接,使浪涌電流分流入地,達到削弱和消除過電壓、過電流的目的,從而起到保護電子設備安全運行的作用。
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