六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)

来源:本站
导读:目前正在解读《六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)》的相关信息,《六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工技术网 - www.9ddd.net)用户发布《六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)》的详细说明。
简介:电子系统中应用最多的当属过压器件,本篇文章工程师以自身十年以上的从业经验来详细介绍这六种常见过压器件的工作原理以及选型要点。

过压保护器件多用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器、ESD静电二极管和陶瓷放电管、玻璃放电管以及半导体放电管等防雷器件。

压敏电阻的工作原理:

它相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电 压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。

瞬态电压抑制器的工作原理:

器件并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻 态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。

ESD静电二极管的工作原理:

器件并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态 (高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制 在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。

陶瓷放电管的工作原理:

器件并联在电路上,器件不动作时,阻值很高,等效电容低,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,达到动作电压值后内阻瞬间下降,并释放电流。当异常高压消失,就会自动恢复到高阻状态,电路正常工作。

玻璃放电管的工作原理:

当其两端电压低于放电电压时,玻璃放电管是一个绝缘体。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10^-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。

半导体放电管的工作原理:

器件并联在电路上,器件不动作时,阻值最高,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,阻值瞬间下降,瞬间释放电流。当异常高压消失,其恢复到高阻状态,电路正常工作。

提醒:《六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)》最后刷新时间 2024-03-14 01:04:16,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《六种常见过压器件的工作原理和选型要点分析(一)》该内容的真实性请自行鉴别。