型号 | 最小 峰值 关断 电压 | 最大 开关电压 | 最大 通态 电压 | 最大 反向 电流 | 最大 转折 电流 | 最大 导通 电流 | 通态维持电流 | 典型 热阻 | 工 作 结 温 | 峰值脉冲电流 | 峰值脉冲电流 | 峰值脉冲电流 | 峰值 脉冲电流 | 峰 值 脉 冲 电 流
| Itsm | di/dt | 封装 |
VDRM (V) | VS(V) | VT(V) | IDRM (uA) | IS(mA) | IT(A) | IH(mA) | RθJA (℃/W) | Tj (℃) | 2/10us | 8/20us | 10/160us | 10/560us | 10/1000us | 60Hz | Typ(A) | ||
Min(A) | Min(A) | Min(A) | Min(A) | Min(A) | Min(A) | ||||||||||||
P0080SA | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 50 | 80 | -55~+150 | 150 | 150 | 90 | 50 | 45 | 20 | 500 | SMB |
放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)是一种用于保护电子电路中免受过电压或过电流损害的电气器件。它的原理和应用如下:
原理:放电管的工作原理基于气体击穿和电导的原理。它通常由一个或多个气体填充的管状电极构成,两端分别连接到电路中。当电路中出现过电压时,电压升高到放电管的击穿电压(Breakdown Voltage)时,气体中的分子会变得导电,形成一个低电阻通路,从而将过电压分散或引导到地。
主要的工作步骤包括:
绝缘状态:在正常工作条件下,放电管中的气体是绝缘的,没有电流通过。
过电压出现:当电路中出现过电压,其电压超过了放电管的击穿电压阈值时,气体开始电离,产生等离子体放电,电阻急剧下降。
电导状态:一旦气体电离,放电管变为导电状态,允许大电流通过,将过电压引导到地或限制在安全范围内。
恢复:一旦过电压消失,放电管会重新恢复其绝缘状态,等待下一次过电压事件。
应用:放电管主要用于以下几个方面的应用:
过电压保护:最常见的应用是用于保护电子设备免受过电压的损害,例如雷电击、电感负载的电流冲击、静电放电等。放电管能够迅速将过电压引导到地,保护敏感电子元件。
通信设备保护:在通信设备中,放电管用于防止电信号线路受到电磁脉冲(EMP)或其他电压波动的影响,确保通信信号的稳定性。
电源保护:放电管可用于电源线路,以防止电源输入过电压或电流突变对电源系统造成损害。
照明设备保护:在户外照明和高强度照明设备中,放电管用于防止闪电或电网故障对照明系统的影响。
太阳能电池保护:在太阳能电池系统中,放电管用于防止电池充电或放电时发生过电压,以确保系统的稳定运行。
总之,放电管是一种重要的电子元件,用于保护电路和设备免受过电压或过电流的损害。它们在各种电子和电气应用中都有广泛的用途,为设备提供了可靠的过电压保护机制。
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