1.直流放电电压:在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放电管开始放电的电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。
2.冲击放电电压:在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。一些制造厂通常是给出在上升陡度为1KV/μs的冲击放电电压值,实际上,出于一般应用的考虑,还应给出放电管在100V/μs、500V/μs、1KV/μs、5KV/μs和10KV/μs等不同上升陡度下的冲击放电电压,以尽量包括在各种保护应用环境中可能遇到的暂态过电压上升陡度范围。
3.工频耐受电流:放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5A,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,一般不超过5s。
4.冲击耐受电流:将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的最大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数总是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂常给出在8/20μs波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000μs波形下通流300次的冲击耐受电流。
5.绝缘电阻和极间电容:放电管的绝缘电阻很大,制造厂给出的该参数值一般为绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧,在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在1pF~5pF范围,极间电容值可以在很宽的频率范围内保持近似不变,且同型号放电管的极间电容值分散性很小。
下面为一个二极放电管的结构示意图,它由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等主要部件构成。管内放电电极上涂敷有放射性氧化物,管内内壁也涂敷有放射性元素,用于改善放电特性。放电电极主要有针形和杯形两种结构,在针形电极的放电管中,电极与管体壁之间还要加装一个圆筒热屏,该热屏可以使陶瓷管体受热趋于均匀,不致出现局部过热而引起管断裂。热屏内也涂敷放射性氧化物,以进一步减小放电分散性。在杯形电极的放电管中,杯口处装有钼网,杯内装有铯元素,其作用也是减小放电分散性。
二极放电管
1-陶瓷管
2-银铜焊帽
3-金属管帽
二极放电管
二极放电管是由两个一定距离的电极和外壳组成, 管内充有一定压力的气体(惰性气体或氢气)。当接有放电管的通信路受到雷击或其它强电干扰"过电压"作用时, 由于感应电压极高, 也就是说放电管两电极间出现的过电压超过放电管本身的击穿电压时, 管内的气体在电场作用下, 迅即发生电离而形成导体, 破坏原先的绝缘状态。于是大量的电流在放电管电压的大量电荷被立即接地, 强行切断了冲击波, 使雷击能量不能通过保护设备, 从而对设备和人身安全起到了保护作用。此时, 能够进入被保护物的电压, 仅为雷电流通过放电管及其引线和接地装置产生的所谓"残压"。当雷电流通以后, 即当过电压消失后, 管内的气体又很快恢复到原来的绝缘状态, 电路又一切恢复正常。
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1、最大整流电流IF是指二极管长期运行时,允许通过的最大正向平均电流。因为电流通过PN结要引起二极管发热,电流太大,发热量超过限度,就会使PN结烧坏。 2、额定正向工作电流是指二极管长期连续工作...
瞬态抑制二极管的主要特点是并联在电路中,在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效...
在设计防雷保护电路时,放电管的选用常采用经验作法,经验作法就是先根据放电管在被保护系统中的工作状况来选择管子的直流放电电压。
对于设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足:
二极放电管电压与电流关系
3-3
上式中的ufdc为直流放电电压,min(ufdc)表示取直流放电电压的下限值,Up为线路正常运行电压的峰值,1.15系数是考虑系统运行电压可能出现的最大允许波动为15%,1.25系数是在线路运行电压波动的基础上再追加25%的安全裕度。取放电管直流放电电压的允许偏差为0.2,则有:
min(ufdc)=(1-0.2)ufdc=0.8ufdc ( 3-4 )
将式(3-4)代入式(3-3),可得放电管的直流放电电压:
公式
对于设置在直流线路上的放电管,要求其直流放电电压应满足下式:
ufdc≥1.8Uw
上式中Uw为线路正常工作直流电压。
从不影响被保护系统正常运行的要求出发,希望将放电管的直流放电电压选得高一些。但直流放电电压高的管子,其冲击放电电压也相应提高,有可能超过被保护设备的耐受水平,而使设备受到损害。从被保护电子设备的可耐受性来看,又希望管子的直流放电电压应尽量选得低一些。因此,放电管直流放电电压应在这两种相互制约的要求之间进行折衷选择。
在初步选定了放电管的直流放电电压后,最好应根据被保护系统所在的具体雷电暂态环境及系统的电路网络,预计放电管可能会遇到的苛刻过电压与过电流条件,估算放电管的冲击放电电压,并使该电压低于被保护电子设备的耐受水平,另外还要大致地校核一下管子的冲击耐受能力,必要时还需校核管子的工频耐受能力。
发光二极管主要参数与特性 WWW.LEDZX.COM发布日期: 2007-2-5 17:12:17 信息来源: LED 发光二极管主要参数与特性 LED是利用化合物材料制成 pn 结的光电器件。它具备 pn 结结型器件的电学特性: I-V 特性、 C -V 特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。 1、LED电学特性 1.1 I-V 特性 表征 LED芯片 pn 结制备性能主要参数。 LED的 I-V 特性具有非线性、整流性 质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。 如左图: (1) 正向死区:(图 oa 或 oa′段) a 点对于 V0 为开启电压,当 V<Va,外加电场尚克服不少 因载流子扩散而形成势垒电场,此时 R很大;开启电压对于不同 LED其值不同, GaAs为 1V, 红色 GaAsP为 1.2V,GaP为 1.8V,Ga
发光二极管参数的测量 一 发光二极管的结构和基本原理 1 发光二极管的结构 发光二极管 ( light emission diode LED)图 1显示了 LED 的结构截面图。 要使 LED 发 光,有源层的半导体材料必须是直接带隙材料, 越过带隙的电子和空穴能够直接复合发射出 光子。为了使器件有好的光和载流子限制,大多采用双异质结( DH)结构。 2 LED 的基本工作原理 LED 是一种直接注入电流的发光器件, 是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能 级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁。当 LED 的 PN 结加上正向偏 压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光。值得注意的是,对于大量 处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为 ν =Eg/h 的光波,但各列光波之间 没有固定的相位关系, 可以有不同的偏振方向, 并且每个粒子所发射的光沿所
气体放电管有的是以玻璃作为管子的封装外壳.也有的用陶瓷作为封装外壳,放电管内充入电气性能稳定的惰性气体(如氩气和氖气等),常用放电管的放电电极一般为两个、三个,电极之间由惰性气体隔开。按电极个数的设置来划分,放电管可分为二极、三极放电管。
陶瓷二极放电管由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等主要部件构成。管内放电电极上涂覆有放射性氧化物,管体内壁也涂覆有放射性元素,用于改善放电特性。放电电极主要有杆形和杯形两种结构,在杆形电极的放电管中,电极与管体壁之间还要加装一个圆筒热屏,该热屏可以使陶瓷管体受热趋于均匀,不致出现局部过热而引起管断裂。热屏内也涂覆放射性氧化物,以进一步减小放电分散性。在杯形电极的放电管中,杯口处装有钼网,杯内装有铯元素,其作用也是减小放电分散性。
三极放电管也是由纯铁电极、镍铬钴合金帽、银铜焊帽和陶瓷管体等部件构成。与二极放电管不同,在三极放电管中增加了镍铬钴合金圆筒,作为第三极,即接地电极。
气体放电管缩写词
气体放电管(gas discharge tube)实质是一种密封在陶瓷腔体中的放电间隙,腔体中充有惰性气体以稳定放电管的放电电压。其主要特点是通流能量大,可达数十至数百KA,绝缘电阻极高,无漏流,无老化失效,无极性双向保护,静态电容极小,特别适用于高速网络通讯设备的粗保护。可广泛用于各种电源及信号线的第一级雷击浪涌保护。
(1)气体放电管的直流放电电压必须高于线路正常工作时的最大电压,以免影响线路的正常工作。
(2)气体放电管的脉冲放电电压必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值,才能保证在瞬间过电压时气体放电管能比线路的响应速度更快,提前将过电压限制在安全值。
(3)气体放电管的保持电压应尽可能高,一旦过电压消失,气体放电管能及时熄灭,不影响线路的正常工作。
(4)接地线应尽量短,并且足够粗,以便于泄放瞬态大电流。
(5)若过电压持续时间过长,则气体放电管会产生很多热量。为防止因过热而造成被保护设备的损坏,应给气体放电管配上失效保护卡装置。如今,有些气体放电管新产品中,就带失效保护卡。 2100433B