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        [常見問題解答]氣體放電管在浪涌保護器中的應用:設計原理與選型指南[ 2024-12-18 10:37 ]
        由于現代電子設備對穩定的供電環境的需求越來越大,電涌防護技術已經成為保障電源系統和設備安全的重要手段。在各類浪涌保護元件中,氣體放電管(GDT)由于其獨特的高壓抑制性能,已經成為電子設備保護系統的重要組成部分。本文深入探討氣體放電管在浪涌保護裝置中的應用,分析其工作原理和設計選型的關鍵因素,幫助工程師和設計師在不同應用場景中做出最佳選擇。一、氣體放電管工作原理氣體放電管是基于以下原理的浪涌保護裝置:它基于氣體電離。當電流或電壓發生突然變化,線路上的電壓超過正常工作范圍時,就會激發氣體放電管內的氣體,產生電弧放電,很
        http://www.kannic.com/Article/qtfdgzlybh_1.html3星
        [常見問題解答]浪涌保護器常見問題解析與修復技巧[ 2024-12-06 11:29 ]
        電涌保護器(SPD)是用于防止電壓尖峰、浪涌電流和其他突然浪涌對電氣設備造成損壞的重要器件。它們旨在提供某些保護功能,長期使用后可能會出現故障。了解常見的電涌保護器問題對于確保設備的安全性和穩定性非常重要。一、電涌保護器常見問題1. 元件損壞電涌保護器的主要元件有:通常是金屬氧化物壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(GDT)。這些組件在產生電流時吸收浪涌,從而導致熱量積聚和電流浪涌,降低性能并造成損壞。MOV損壞:金屬氧化物壓敏電阻(MOV)是浪涌保護裝置中最常見的保護元件,主要起到吸收浪涌電流并將其轉化為熱能的作用。
        http://www.kannic.com/Article/lybhqcjwtj_1.html3星
        [常見問題解答]浪涌保護器的功能與選型技巧:確保設備穩定運行[ 2024-11-07 11:20 ]
        電涌保護器是電氣設備的重要保護器件。它們主要用于防止雷擊、開關操作或電網故障引起的電涌損壞設備。因此,選擇合適的浪涌保護器來防止這些電源浪涌設備引起的過高電壓顯得尤為重要,電壓會迅速上升。一、電涌保護器的主要特點1. 電壓抑制:過壓保護該器件用于金屬氧化物壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(GDT),當電壓超過一定閾值時,阻抗迅速下降,通道浪涌電流并限制電壓以防止進一步傳播2. 能量吸收和耗散:當電壓浪涌發生時,浪涌保護器有效吸收多余的能量,并將其轉化為熱能,以避免電壓尖峰和電流直接作用在設備上3. 短路和過流保護:在
        http://www.kannic.com/Article/lybhqdgnyx_1.html3星
        [常見問題解答]常見浪涌保護器故障類型及其預防措施[ 2024-11-07 11:18 ]
        電涌保護器在防止電涌損壞設備方面發揮著重要作用。浪涌通常是由電網內的突發電氣事件引起的,例如雷擊、開關操作或設備故障。如果沒有適當的保護措施,這些突然的浪涌可能會導致設備損壞和安全事故。在這種情況下,浪涌保護提供了重要的保護作用。但在實際應用中,浪涌電壓會造成損壞,因此了解常見的故障類型及其預防措施,可以有效延長浪涌保護器的使用壽命,保證設備安全。一、元件損壞金屬氧化物壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(GDT)是常見的浪涌保護元件。如果MOV損壞,浪涌保護將不再能夠限制峰值電壓,并可能失去其保護作用。MOV可能會因過
        http://www.kannic.com/Article/cjlybhqgzl_1.html3星
        [常見問題解答]退耦器件如何選擇介紹[ 2023-10-31 18:38 ]
        退耦器件如何選擇介紹一、什么是退耦器件為實現多級之間浪涌保護的能量配合,我們一般都會在線路上串聯適當的器件,這些器件就被我們稱為退耦器件,退耦器件一般有電阻和電感,在信息系統一般選用阻性元件,因為這一類傳輸信號頻率相對比較高,在不影響信號傳輸的前提下,退耦電阻的阻值越大越好;在電力系統一般選用電感。退耦電路能夠有效的消除電路網絡之間的寄生耦合。二、退耦器件選擇對于通訊等很多電路來說,為了更好地保護后續電子設備,一般設計兩級保護電路,第一級采用GDT(氣體放電管)對暫態過電壓波大部分能量進行泄流,第二級使用后級TVS
        http://www.kannic.com/Article/toqjrhxzjs_1.html3星
        [常見問題解答]部分元器件電源端口的防護設計中的應用普及[ 2021-01-07 17:12 ]
        部分元器件電源端口的防護設計中的應用普及介紹幾種重要的無源防護器件,主要針對這些器件在電源端口的防護設計中的應用。一、器件介紹1、氣體放電管GDTGDT的原理就是利用高壓時氣體電離產生弧光放電來進行高壓泄放,可以理解為一個高壓控制的開關管。具體放電過程:正常時處于高阻狀態,有高壓時開始進入輝光狀態,電流增大,進入弧光放電狀態,類似導通。GDT導通時電壓很低約為20~50V,因此可以保護后級電路,主要用于雷擊浪涌的高壓保護。主要參數:這里總結GDT的幾個應用特點:1.1 通流量大,能達到上百KA。1.2 響應時間慢。
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        [常見問題解答]電路保護三大常見器件解析[ 2020-07-27 16:15 ]
        電路保護三大常見器件解析電路保護主要有兩種形式:過壓保護和過流保護。選擇適當的電路保護器件是實現高效、可靠電路保護設計的關鍵,涉及到電路保護器件的選型,我們就必須要知道各電路保護器件的作用。在選擇電路保護器件的時候我們要知道保護電路不應干擾受保護電路的正常行為,此外,其還必須防止任何電壓瞬態造成整個系統的重復性或非重復性的不穩定行為。電路保護最常見的器件有三:GDT、MOV和TVS。GDT陶瓷氣體放電管在正常的工作條件下,一只GDT的并聯阻抗約為1TΩ,并聯電容為1pF以下。當施加GDT兩端的電勢低于氣體電離電壓(
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        [常見問題解答]壓敏電阻器(MOV)基本參數與選型介紹[ 2020-05-06 16:31 ]
        壓敏電阻器(MOV)基本參數與選型介紹壓敏電阻一般指用氧化鋅(ZnO)等金屬氧化物材料制作的電壓敏感元件。與氣體放電管(GDT)、瞬態電壓抑制二極管(TVS)一樣屬于限壓型保護器件。除了英文名稱Metal Oxide Varistors (MOV)、Voltage Dependent Resistor (VDR)、Varistor以外,壓敏電阻器的中文名稱也不少,在臺灣地區還有突波吸收器、浪涌抑制器、吸波器等別稱。工作原理壓敏電阻具有非線性伏安特性,應用時一般并聯在電路中。當電路正常工作時(電壓低于閾值),壓敏電阻
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        [常見問題解答]瞬態抑制(TVS)二極管的術語和定義知識[ 2019-09-03 16:09 ]
        瞬態抑制(TVS)二極管的術語和定義電撬設備該類抑制器具有“電撬”特性,通常與4層NPNP硅控雙極裝置或等離子氣體/GDT裝置有關。 一旦達到閾值或轉折電壓,則電流的進一步增加將導致設備快速導電,其正向電壓降僅為幾伏。 實質上,線路在發生瞬態現象時將處于暫時的“短路”狀態。工作溫度范圍設備應用電路的最低和最高環境工作溫度。 工作溫度不能對鄰近元件造成影響,這是設計人員必須考慮的一個參數。電容允許電路元件儲存電荷的電路元件屬性。 在電路保護中,斷態電容通常是在頻率1 M
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        地 址/Address

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