气体放电管(Gas Discharge Tube GDT)是由密封惰性气体于放电管介质的一个或者一个以上放电间隙组成的器件,是一种开关型过压保护元件。
气体放电管通流量大,结电容低,绝缘电阻高,响应速度慢,击穿残压较高,并且有续流。适合应用在信号端口初级,电源端口(与钳位型串联)。
气体放电管的主要参数包括:
直流击穿电压 DC Spark-over Voltage:又称为直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压,一般电压斜率为100V/s;
脉冲击穿电压: Maximum Impulse Spark-over Voltage,亦称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值,一般电压斜率为1000V/us;
标称冲击放电电流: Nominal Impulse Discharge Current,是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;
耐冲击电流寿命: Impulse Life,衡量GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性,一般施加10/1000μs的脉冲电流若干次;
如上图所示,当浪涌电压足够大时,气体开始电离,进入辉光区域(时间非常短),在辉光区域,电压不变,随着电流的上升,气体开始产生雪崩效应,并转换到电弧区域。电弧电压是气体放电管“虚短”时的电压。电弧电压越低,温度越低,寿命越长。电弧电压一般是10-50V。
气体放电管因其通流量大和反应速度慢的特点,常放在电路最前端,后级和TVS/TSS等反应速度快的器件并联使用,使用时需要注意:
1. 后级防护器件的钳位电压要高于气体放电管,避免气体放电管不开启;
2. 气体放电管和后级防护器件之间要增加过流保护器件(PTC等),使得后级防护器件能够恢复。
luckyzy2000 2022-5-6 23:12
北山独狼 2022-3-28 21:31