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固體放電管雷擊應用優(yōu)勢
固體放電管Sidactor具有可控硅的特性,通過高dv/dt觸發(fā)工作,省去了驅動引腳,非常適用于浪涌與雷擊防護,與氣體放電管一樣屬于撬棒型保護,撬棒型的電氣特點可以見如下圖,正常工作狀態(tài)下是關斷的,此時漏電流較小,在浪涌電壓超過擊穿電壓VBO時,電路導通進入低鉗位狀態(tài)。
2023-08-24
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聚焦電路保護,貿(mào)澤電子攜手Bourns舉辦新一期在線研討會
2021年6月25日-專注于引入新品推動行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將于6月30日下午14:00-15:30舉辦主題為“Bourns 新一代氣體放電管和可恢復保險絲的發(fā)展趨勢”在線研討會。本次研討會邀請到Bourns 應用領域專家王永達先生帶來精彩演講,向大家分享豐富的過壓過流保護方案,更好地滿足系統(tǒng)應用需求。
2021-06-28
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如何選擇最適宜的電路保護器件,你知道嗎?
如何選擇最適宜的電路保護器件?你知道嗎?隨著科學技術的發(fā)展,電力/電子產(chǎn)品日益多樣化、復雜化,所應用的電路保護元件己非昔日的簡單的玻璃管保險絲,通常保護器件有壓敏電阻、TVS、氣體放電管等。己經(jīng)發(fā)展成為一個門類繁多的新興電子元件領域。那么,正確選擇電路保護器件顯得格外重要,各位工程師們可以百分百做到嗎?
2020-08-06
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高壓直流接觸器在新能源汽車中的應用
TDK 高壓接觸器 (HVC) 系列可滿足高壓大電流直流應用的需求,特別適用于高壓鋰離子電池的電路切換。該系列接觸器基于我司高壓氣體放電管產(chǎn)品 80 余年的技術和經(jīng)驗,采用密封和氣體填充設計,廣泛適用于各種需要快速而可靠地切換高壓直流電路的應用中。
2020-06-02
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EMC外圍電路常用器件的特性及選型注意事項
壓敏電阻和氣體放電管工作原理一樣嗎,它們各有什么優(yōu)缺點?共模電感、差模電感會影響EMS嗎?為什么要用X電容、Y電容,二者是否可以相互替換?NTC放在哪里合適?本文簡單總結EMC外圍電路常用器件的特性及選型注意事項。
2020-03-24
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TVS、壓敏、放電管哪種浪涌保護效果更好?
壓敏電阻、氣體放電管、TVS管(瞬間抑制二極管)三種器件都限壓型的浪涌保護器件,都被用來在電路中用作浪涌保護,但是卻有不少客戶認為TVS二極管不如氣體放電管和壓敏電阻。關于TVS二極管和氣體放電管、壓敏電阻誰在限壓/浪涌防護中作用更大的問題。
2019-08-28
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RS-485保護電路結電容對信號質量的影響
RS-485總線被廣泛應用在工業(yè)環(huán)境,可能有高等靜電或浪涌干擾,工程師通常會使用氣體放電管和TVS管搭建防護電路,但該電路的結電容較高,應用不當將會影響通訊。本文將為大家介紹一種低結電容的外圍電路。
2019-07-03
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壓敏電阻和陶瓷氣體放電管抗雷擊浪涌電路
本文所介紹的是一種基于壓敏電阻和陶瓷氣體放電管抗雷擊浪涌電路。共模、差摸全保護。壓敏電阻VDR1,VDR2分別與電源L、N并聯(lián),主要來鉗位L、N線間電壓,壓敏電阻VDR3,VDR4與陶瓷氣體放電管GT1串聯(lián)后接地,主要是泄放共模雷擊浪涌,VDR6與GT6串聯(lián)主要是泄放差模雷擊浪涌。
2019-02-27
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陶瓷氣體放電管與壓敏電阻配合應用必知的問題
在電源系統(tǒng)的防雷保護電路中,陶瓷氣體放電管與壓敏電阻配合應用的方案很常見了,尤其是在通信系統(tǒng)、鐵路等領域已被廣泛應用。
2018-12-27
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電源插座如何防雷?巧用壓敏電阻&陶瓷氣體放電管
智能家居時代已來,高價值的智能家居產(chǎn)品配套優(yōu)質的防雷插座尤為重要。需要防雷插座的原因:城市中有變電站和避雷針等第一層、第二層防雷裝置的保護,但家庭用電安全仍然無法完全避免雷擊。感應雷會在瞬間沿著天線、數(shù)字線、信號線和電源線等侵入電器內(nèi)部,給電器帶來巨大的傷害。這時,插座作為第三層防雷保護傘,就顯得很重要。
2018-10-09
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開關電源如何防雷?壓敏電阻串聯(lián)陶瓷氣體放電管
雷電的入侵首先表現(xiàn)為過電壓,當存在泄放通道時,產(chǎn)生電流。過電壓有共模過電壓和差模過電壓兩種類型。由于寄生電容的存在,雷電過電壓擊穿空氣或在常壓下絕緣的器件,形成強大的雷電流,造成設備損壞。所以防雷顯得尤為重要。
2017-02-14
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電路保護
什么是電路保護?隨著科學技術的發(fā)展,電力/電子產(chǎn)品日益多樣化、復雜化,所應用的電路保護元件己非昔日的簡單的玻璃管保險絲,通常保護器件有壓敏電阻、TVS、氣體放電管等。電路保護主要是保護電子電路中的元器件在受到過壓、過流、浪涌、電磁干擾等情況下不受損壞,己經(jīng)發(fā)展成為一個門類繁多的新興電子元件領域。
2014-07-01
- 克服碳化硅制造挑戰(zhàn),助力未來電力電子應用
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