陶瓷气体放电管、压敏电阻的主要特性与应用

发布时间:2020/2/29 15:25:36

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本文叙述了气体放电管、压敏电阻的主要特性及其应用,比较了保护元件之间的性能差异,相互间的配合使用。

陶瓷气体放电管(GDT)


陶瓷气体放电管的工作原理及特性

陶瓷气体放电管的工作原理是气体放电。当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平。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。

陶瓷气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V-3600V,超过一百种规格。放电管常用于多级保护电路中的级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。

压敏电阻(MOV)

*压敏电阻的工作原理及特性

压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性的限压型电阻。压敏电阻的伏安特性是连续和递增的,因此它不存在续流的遮断问题。

它的工作原理为压敏电阻的氧化锌和添加剂在一定的条件下"烧结",电阻就会受电压的强烈影响,其电流随着电压的升高而急剧上升,上升的曲线是一个非线性指数。当在正常工作电压时,压敏电阻处于一种高阻值状态。当浪涌到来时,它处于通路状态,强大的电流流过自身泄入大地。


气体放电管与压敏电阻的组合使用

1.气体放电管和压敏电阻的比较。这两种元器件均属于非线性元器件,均可用于电压浪涌冲击比较敏感的电子电路中,和被保护电路并联使用做瞬态过压做防护,但是它们各有各的优缺点,如下表所示。



2.气体放电管和压敏电阻各有优缺点,在实际应用中应根据电路的实际需求选择不同的保护器件。同时也可以根据实际应用对这两种元器件进行串并联的组合使用,发挥各自的优点,克服各自的缺点,从而达到的保护效果和的安全性能指标。

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