1206贴片陶瓷气体放电管(GDT)特性参数
1206贴片led灯珠参数
1206贴片led灯珠参数1206贴片LED灯珠参数一、外观描述1206贴片LED灯珠是一种常见的表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT)组件,封装尺寸为12mm × 6mm。
它采用了贴片式封装,外观呈长方形,非常适合于在电子产品中进行紧凑型设计和布局。
二、光电参数1. 发光颜色:1206贴片LED灯珠可提供多种发光颜色,包括红、绿、蓝、黄、橙、紫等,以满足不同应用需求。
2. 发光强度:1206贴片LED灯珠具有较高的发光强度,能够提供明亮的光照效果,使其适用于各种照明和指示应用。
3. 视角:1206贴片LED灯珠具有特定的视角范围,常见的视角有120度、140度等,这决定了其在不同方向上的光照范围。
4. 亮度等级:1206贴片LED灯珠可以根据亮度等级进行分类,例如高亮度(High Brightness)LED、超高亮度(Ultra-High Brightness)LED等,以满足不同的照明和显示需求。
三、电气参数1. 工作电压:1206贴片LED灯珠的工作电压通常为2.0V至3.4V 之间,具体取决于所选用的LED芯片和发光颜色。
2. 工作电流:1206贴片LED灯珠的工作电流也是根据所选用的LED芯片和发光颜色而定,一般为5mA至20mA之间。
3. 反向电压:1206贴片LED灯珠具有一定的反向电压抗性,可以承受一定程度的反向电压,以保证其正常工作。
4. 静态电流:1206贴片LED灯珠在工作时会有一定的静态电流流过,这是由于材料内部的载流子流动引起的。
四、环境参数1. 工作温度:1206贴片LED灯珠的工作温度范围通常在-40℃至+85℃之间,适用于各种环境条件下的应用。
2. 存储温度:1206贴片LED灯珠的存储温度范围也是-40℃至+85℃之间,以确保其长期保存的稳定性和可靠性。
3. 抗静电能力:1206贴片LED灯珠具有一定的抗静电能力,可以在一定程度上防止静电对其产生不良影响。
1206贴片发光管参数
1206贴片发光管参数
1206贴片发光管是一种常用的贴片LED产品,其参数通常包
括以下几个方面:
1. 尺寸:1206代表了该发光管的尺寸,尺寸为长12mm、宽
6mm。
2. 峰值波长:发光管的峰值波长决定了其发出的光的颜色,常见的有红色(620-635nm)、黄色(585-595nm)、绿色
(515-530nm)、蓝色(465-475nm)等。
3. 亮度:亮度是发光管发出的光的强度,通常用cd/m²(nit)
或者mcd等单位来表示。
4. 角度:角度表示了光线的发散程度,通常用度(°)来表示,常见的有120°,140°等。
5. 工作电流:发光管的工作电流通常用mA(毫安)来表示,
不同颜色的发光管有不同的工作电流要求。
6. 工作电压:发光管的工作电压通常用V(伏)来表示,不同颜色的发光管有不同的工作电压要求。
7. 灯光衰减:发光管的灯光衰减率表示了其寿命和稳定性,通常用小时(h)来表示。
需要注意的是,以上参数仅为一般情况下的参考值,实际产品的参数可能会根据生产厂家和产品型号的不同而有所变化。
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管1. 简介陶瓷气体放电管是一种使用气体放电产生可见光和紫外线的装置。
它由外壳、电极、填充气体以及辅助电路等部分组成。
陶瓷气体放电管通常用于照明、显示、激光器、电子设备等领域。
它具有体积小、寿命长、发光效率高等特点,因此在现代科技发展中扮演着重要角色。
2. 结构陶瓷气体放电管的结构主要由以下几个部分组成:2.1 外壳陶瓷气体放电管的外壳通常采用陶瓷材料制成,具有良好的耐热性和耐压性。
外壳的设计旨在保护内部电路和装置,同时也确保放电发光的稳定性和安全性。
2.2 电极陶瓷气体放电管中的电极主要有阴极和阳极两种。
阴极是放电的主要部分,负责向气体中释放电子。
阳极则用于收集流经管内气体的电流。
电极通常采用导电材料制成,如钨、铝等。
2.3 填充气体陶瓷气体放电管的填充气体是产生放电的关键因素。
常见的填充气体有氖气、氩气、氙气等。
这些气体通常能够在放电时产生可见光和紫外线。
2.4 辅助电路陶瓷气体放电管中的辅助电路用于提供正常工作所需的电压和电流。
辅助电路包括电源、控制电路等。
3. 工作原理陶瓷气体放电管的工作原理是通过高电压激励填充气体,使其在管内产生放电现象。
当电极上施加足够高的电压时,阴极释放的电子会与填充气体中的原子或分子发生碰撞,激发其电子跃迁并发射光子,从而产生可见光或紫外线。
不同的填充气体和电极材料会导致不同的放电现象。
例如,氖气放电会产生红色光芒,氩气放电则产生蓝绿色光芒。
通过控制填充气体的种类和压强,可以实现不同颜色的光发射。
4. 应用领域陶瓷气体放电管在多个领域具有广泛的应用:4.1 照明陶瓷气体放电管在照明领域中被广泛使用。
其高发光效率和寿命长的特点使得其成为节能高效的照明设备。
此外,陶瓷气体放电管还可提供不同颜色的光源,满足不同场合的照明需求。
4.2 显示陶瓷气体放电管也广泛应用于显示技术中,如电视、屏幕和标牌等。
由于其发光效率高和对比度好,陶瓷气体放电管被认为是一种理想的显示设备。
深圳市成兴光电子科技有限公司 1206带透镜30度黄色贴片式发光二极管产品说明书
产品承认书产品名称:1206带透镜30度黄色贴片式发光二极管产品型号:XL-TD3216UYC客户名称:客户料号:承认日期:深圳市成兴光电子科技有限公司制定审核核准客户承认栏确认审核核准一、产品描述:●外观尺寸(L/W/H ): 3.2x 1.6x 1.96mm●颜色:高亮度黄色●胶体:透明胶体●EIA 规范标准包装●环保产品,符合ROHS 要求●适用于自动贴片机●适用于回流焊制程二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:备注:1.2.单位公差:毫米(mm):如无特别标注则为±0.10mC athode 推荐焊盘尺寸A node三、建议焊接温度曲线:有铅制程无铅制程四、最大绝对额定值(Ta=25℃):参数符号最大额定值单位消耗功率Pd55mW最大脉冲电流(1/10占空比,0.1ms脉宽)I FP100mA正向直流工作电流I F25mA 反向电压V R5V 工作环境温度Topr-30°C~+85°C存储环境温度Tstg-40°C~+90°C焊接条件Tsol 回流焊:260°C,10s 手动焊:300°C,3s五、光电参数(Ta=25℃):参数符号最小值代表值最大值单位测试条件光强IV160---240mcd IF=5mA 半光强视角2θ1/2---30---deg IF=5mA 主波长λD588---590nm IF=5mA 正向电压VF 1.9--- 2.1V IF=5mA 反向电流IR------1uA VR=5V 亮度分档:代码最小值最大值单位测试条件N2160240mcd IF=5mA电压分档:代码最小值最大值单位测试条件F3 1.9 2.1V IF=5mA波长分档:代码最小值最大值单位测试条件TY02588590nm IF=5mA六、光电参数代表值特征曲线:φ6七、标签标识:CAT:光强(mcd)HUE:波长(nm)REF:电压(V)误差范围a.Luminous Intensity:±15%b.HUE:±1nmc.Forward Voltage:±0.1V八、包装载带与圆盘尺寸:φ13.0AU ser Feed D irectionA A-A剖面图备注:1.单位:毫米(mm)2.公差:如无特别标注则为±0.15mm九、圆盘及载带卷出方向及空穴规格:尾端至少160mm盖带和空壳载带的组合开始端装有零件部分至少160mm盖带和至少160mm独立盖带或空壳载带的组合盖带与空壳载带的组合十、内包装及外包装:内标签圆盘干燥剂防潮防静电袋5cartons/box外标签抽真空、热封10bags/carton十一、信赖性实验:测试项目测试条件测试次数参考标准失效判定标准失效LED数量(PCS)防潮等级1.回流焊最高温度=260℃,10秒,2次回流焊;2.回流焊之前存储条件:30℃,相对湿度=70%,168H;-JEITAED-4701300301﹟10/22焊接信赖性(无铅回流焊)回流焊最高温度=245±5℃,5秒(无铅回流焊)-JEITAED-4701303303A﹟20/22冷热循环-40℃30分钟~25℃5分钟~100℃30分钟~25℃5分钟300个循环JESD22-A104﹟10/22冷热冲击-35℃15分钟转换时间3分钟85℃15分钟300个循环JESD22-A106﹟10/22高温存储Ta=100℃1000小时JESD22-A103﹟10/22低温存储Ta=-40℃1000小时JESD22-A119﹟10/22常温老化Ta=25℃IF=20mA1000小时JESD22-A108﹟10/22(2)失效标准标准﹟项目测试条件失效标准﹟1正向电压(V F)I F=20mA>U.S.L*1.1光强(IV)I F=20mA<L.S.L*0.7反向电流(I R)V R=5V>U.S.L*2.0﹟2焊接可靠性/锡膏覆盖焊盘比例小于95%★U.S.L:规格上限L.S.L:规格下限十二、使用注意事项:◆使用:1.过高的温度会影响LED的亮度以及其他性能,所以为使LED有较好的性能表现,应将LED远离热源。
GDT是什么?GDT的性能特点及选型运用
GDT是什么?GDT的性能特点及选型运用1.GDT简介陶瓷气体放电管(Gas Tube)是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。
其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥100MΩ),击穿电压分散性较大(±20%),反应速度较慢(最快为0.1~0.2μs)。
按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。
其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。
2.GDT工作原理气体放电管由封装在充满惰性气体的陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成。
其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩,并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。
这些措施使得动作电压可以调整(一般是70伏到几千伏),而且可以保持在一个确定的误差范围内。
当其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体(电阻Rohm>100M Ω)。
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,大约降几十伏。
气体放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-6秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达数十千安的浪涌电流。
3.GDT特性参数直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。
这是放电管的标称电压,常用的有90、150V、230V、350V、470V、600V、800V等几种,我们有最高5500V、最低70V的。
其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%。
脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。
因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。
冲击放电电流Idi:有2.5kA、5kA、10kA、20kA……等规格。
陶瓷气体放电管产品选型指南说明书
G as D ischarge T ubes Selection Guide陶瓷气体放电管产品选型指南GDT版权及最终解释权归君耀电子(BrightKing )所有V2, 2018目录1GDT工作原理 (3)2GDT特点 (3)3GDT典型应用电路 (3)4GDT参数说明 (4)4.1.DC Spark-over Voltage 直流火花放电电压(直流击穿电压) (4)4.2.Maximum Impulse Spark-over Voltage 最大冲击火花放电电压(脉冲击穿电压) (5)4.3.Nominal Impulse Discharge Current 标称冲击放电电流 (6)4.4.Impulse Life耐冲击电流寿命 (7)5GDT选型注意事项 (7)5.1.直流击穿电压(DC-Spark-over Voltage)与脉冲击穿电压(Impulse Spark-over Voltage) (7)5.2.GDT的续流问题 (8)5.3.封装形式 (8)6GDT命名规则 (8)7君耀电子(BrightKing)GDT产品线 (9)7.1.两极放电管 (9)7.2.三极放电管 (10)1 GDT 工作原理GDT (Gas Discharge Tubes ),即陶瓷气体放电管。
GDT 是内部由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。
GDT 电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构、制作工艺等因素。
GDT 可以承受高达数十甚至数百千安培的浪涌电流冲击,具有极低的结电容,应用于保护电子设备和人身免遭瞬态高电压的危害。
图1为典型的GDT 伏安特性图。
IV i 1i 2i 3U 1U 2U 3U 1 — 直流火花放电电压U 2 — 辉光电压U 3 — 弧光电压i 1 — 辉光至弧光转变电流i 2 — 峰值电流i 3 — 弧光至辉光转变电流图1 GDT 伏安特性曲线2 GDT 特点结电容低,大部分系列产品结电容不超过2pF ,特大通流量产品结电容在十几至几十皮法; 通流量大,我司GDT 单体8/20μs 波形的通流量范围为500A~100kA ; 直流击穿电压范围为75V~6000V ,脉冲击穿电压范围为600V~7800V ; 绝缘阻抗高,一般在1GΩ以上,不易老化,可靠性高;封装多样,有贴片器件及插件器件,两端器件及三端器件,圆形及方形电极,满足不同应用需求。
三种类型的放电管性能比较
左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲漏过去。
若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体过压保护器作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
2、陶瓷气体放电管击穿电压一致性较差,离散性较大,误差为±20%。
一般不作并联使用。
3、直流击穿电压(DC-Spark-over Voltage)的选择:直流击穿电压的最小值应大于被保护线路的最大工作电压的1.2倍以上。
4、脉冲击穿电压(Impulse Spark-over Voltage)的选择:脉冲击穿电压要考虑浪涌防护等级,例如采用10/700μs的波形试验电压4000V,GDT的脉冲击穿电压要小于4000V,这样在测试时GDT才能导通,起到保护作用。
单纯从线路保护来讲,脉冲击穿电压越低,线路保护效果越好。
实际上,选定了GDT的直流击穿电压,它的脉冲击穿电压也随之确定了。
5、冲击放电电流(通流量)的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流来选择。
6、续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。
二、玻璃气体放电管:SPG(Spark Gap Protectors),玻璃气体放电管,也称强效气体放电管。
1、反应速度快(与陶瓷气体放电管不同,不存在冲击击穿的滞后现象)。
SPG 内部由半导体硅集成,在动作时,当外加电压增大至超过惰性气体的绝缘强度后,由于半导体硅的不稳定性作用,会使两极间的放电发展更为迅速。
因此:玻璃气体放电管的反应速度比陶瓷气体放电管要快。
2、通流容量较陶瓷气体放电管小得多。
3、击穿电压尚未形成系列值。
4、击穿电压分散性较大,为±20%。
防护器件(GDT TSS TVS)
4、根据防护电路工作频率确定TVS管结电容: 根据防护电路的速率来确定能够加在线路上的最大对地电容,一般来讲对于线路
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TVS管器件特性:
瞬态抑制二极管的特点是作用时间短.电压幅度高.瞬态能 量大,瞬态电压叠加在电路的工作电压上会造成电路的” 过电压”而损坏。TVS是半导体硅材料制造的特殊二极管, 它与电路并联使用,电路正常时TVS处于关断状态呈现高阻 抗,当有浪涌冲击电压时能以nS量级的速度从高阻抗转变 为低阻抗吸收浪涌功率,使浪涌电压通过其自身到地,从而 保护电路不受侵害。
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GDT工作模式
陶瓷气体放电管——一种开关型元件
外加过电压
正常高阻态
进入辉光状态
电流增加
进入弧光状态
外加过电压消 失;电流降低
进入辉光状态
无持续电流
恢复高阻状态
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V-t曲线图
G 辉光放电区(Glow mode range) A/B 弧光放电区(Arc mode range)
半导体放电管简介及特性
半导体放电管是一种小型化、快反应速度和高可靠性的电力电子半导体器件,它具有 五层双端对称结构的设计。 相对于其他浪涌抑制器件,半导体放电管的优势在于: 1)、反应速度快<1nS,残压低; 2)、可靠性高,参数一致性好; 3)、使用寿命长,可长时间重复使用; 4)、结电容相对较低,可应用在高速传输设备上。
GDT陶瓷气体放电管
GDTGDTGas Discharge TubesGas Discharge Tubes陶瓷气体放电管陶瓷气体放电管1.结构内部为空腔,里面有一种或几种惰性气体,采用陶瓷封装,利用惰性气体浓度不同,制成不同电压参数。
2.原理并联在电路中,当电路正常工作时,陶瓷放电管呈高阻态,当有过电压时,将内部的惰性气体击穿,从而将大部分能量泄放。
浪涌过后,陶瓷放电管恢复正常,从而起到保护电路的作用。
3.特点开关型过压保护器件反应速度100ns;最大通流量为100KA(8/20µs);使用寿命长;电压规格为70-6000V;电压偏差±20%;绝缘性能好,内阻1G-10G欧;缺点,残压高;电容小于3pF耐腐蚀,耐高低温能力强,使用寿命长。
4.技术参数DC Spark-over V oltage(直流火花放电电压(标称直流击穿电压)):施加缓慢升高的直流电压(一般为100V/S)时,GDT火花放电时刻的电压。
Maximum Impulse Spark-over V oltage(脉冲击穿电压(脉冲火花放电电压)):施加规定上升率和极性的冲击电压(一般为1000V/µs),在放电电流流过GDT之前,其两端子之间电压的最大值。
Nominal Impulse Discharge Current(标称脉冲放电电流):给定波形(8/20µs)的冲击电流峰值。
AC Discharge Current(交流放电电流):放电管能承受50HZ市电耐工频交流电流能力。
Impulse Life(脉冲寿命):在一定的电压波形和峰值下,能承受冲击的次数。
Minimum Insulation Resistance(最小绝缘电阻):放电管两端时间一定的电压而测试出来的绝缘阻值。
Maximum Capacitance(寄生电容):放电管两端的寄生电容值。
5.电气符号三级两级6.分类按照通流量(8/20µs)分:G H K L M N P W X Y Z2K 2.5K 3K 5K 10K 15K 20K 50K 60K 80K 100K7.命名方式2RM075L-82R:表示两级(3R表示三级);M:表示通流量为10KA075:表示标称直流击穿电压为75V;L:表示直插(M表示贴片);-8:表示惯纵直径。
气体放电管参数
气体放电管参数
气体放电管的主要参数
1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20微秒电流波形下,所能承受及散发的电流。
3)电容量指在特定的1兆赫兹频率下测得的气体放电管两极间电容量。
气体放电管电容量很小,一般为≤1皮法。
4)直流击穿电压当外施电压以500伏每秒的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。
气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管是一种用于产生电流的器件,它主要由陶瓷管、电极和填充气体三部分组成。
填充在陶瓷管中的气体通过加电压的方式使电子激发并产生电流,从而实现电气信号的放大和控制。
陶瓷气体放电管的工作原理是基于气体放电现象。
通常,填充在陶瓷管中的气体可以被分成两类,即惰性气体和反应性气体。
惰性气体包括氦、氖、氩等,而反应性气体则包括氢、氧、氮等。
当放电管加上一定的电压时,电极之间的电场足以将气体分子电离,并产生大量电子。
这些电子与气体原子或分子相互作用,使其能级发生变化,从而发出特定的光谱线。
陶瓷气体放电管的主要优点是具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点。
它能够承受高电量的电流,从而使其具有较高的输出功率和响应速度。
此外,陶瓷气体放电管适用于各种电气信号放大和控制应用,例如放大器、振荡器、测量仪器等。
总之,陶瓷气体放电管是一种高性能的电子元件,它广泛应用于各种电子设备中。
在未来,随着科技的不断发展,陶瓷气体放电管的应用领域和功能将不断扩展和升级。
陶瓷气体放电管及选型原则
陶瓷气体放电管及选型原则金属陶瓷气体放电管GDT 金属陶瓷气体放电管它主要是由二个数个金属电极,在电极之间有一定的间隙,在电极之间充有稳定的惰性气体,并保持一定的压力, 采用陶瓷而密封装形成的保护器件, 叫陶瓷气体放电管• 它具有快速的响应速度,响应时间≤100nS,• 它是一种开关型并联于线路中旁路于浪涌电流一种防雷型保护器件• 电压规格从 70V~6000V,突波耐电流能力强从几百安培到几十甚至到好几百千安培不等• 封装外形尺寸多样化,Φ5.5*6、Φ5.0*7.2、Φ8*6、Φ8*8、Φ8*10、Φ11、Φ20、Φ25、Φ32、6.2*4.2、4.0*4.2、1812(4532)、1206 等不同规格的陶瓷气体放电管• 电容值低,一般只有几皮法• 无极性,安装方便简捷• 绝缘阻抗高、不易老化,可靠性强• 专用于高频通迅信号线路进行防护,一般不能直接用在有源电路上进行防护由于金属陶瓷气体放电管存在续流的问题而不能直接用在有源电路上进行保护,因而在有源产品上的防护必须要利用限压型的保护器件(压敏电阻或防雷型的HYPERFIX 等)配合使用。
金属陶瓷气体放电管广泛应用消费通迅产品中保护半导体及敏感器件,以防IC免受瞬间过电压的冲击和而受损坏• 通讯设备过压抗雷击保护:如 ADSL、MODEM、CATV、IC 卡电话机、以太网交换机、网卡、语音分离器、电话机、传真机、RS485、RS232 端口、天线、移动基站、配线架、双功器等。
• 由于放电管的脉冲击穿电压高,一般在选型设计的时候要做二极保护是比较安全可靠的。
深圳市瑞隆源电子有限公司陶瓷气体放电管产品符合于RoHS WEEE 相应的条款并通过相应的检测机构检验,满足其相应的测试标准: IEC61000-4-5、GB9043、ITU K21、IEC61643-311、GR1089、UL 等标准。
以上文章来源于深圳市瑞隆源电子有限公司。
GDT陶瓷气体放电管SPC系列
小于或等于1pF (1pF max.)
环境试验测试/Enviromental Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
结果Specification
耐寒性
放置于-40℃±3℃的环境中1000小时后,取出置于
常温中4小时后,检测直流开始放电电压,绝缘阻 抗,静态电容量及检查外。After -40±3℃
Initial Characteristics.
耐温性 温度周期
放置于85℃±2℃ RH85%的环境中1000小时后,取
出置于常温中4小时后,检测直流开始放电电压, 绝缘阻抗,静态电容量及检查外。After 85℃±2℃ RH85%(1000hrs) / room temp.,normal humidity(4
时后,检测直流放电电压,绝缘阻抗,静态电容量 及检查外观25 times repetition of cycle -40±3℃ (30 Min.),roon temp., (4 Min.), 125±2℃(30 Min.),room temp., normal humidity(4hrs) .
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
常温中4小时后,检测直流开始放电电压,绝缘阻 抗,静态电容量及检查外。After 125±2℃
(1000hrs) / room temp.,normal humidity(4 hrs) cycle, measure the properties.
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
4.2±0.2
6.2±0.2
φ6±0.2
GDT相关资料
一、GDT简介
GDT是气体放电管缩写词,(gas discharge tube)实质是一种
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。
二、GDT型号
1、陶瓷气体放电管:GDT【UN1812-230CSMD】直流标称电压(V):230±20%V,冲击电流(8/20μS):2KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ0
2、陶瓷气体放电管:GDT【UN2E5-230LSMD】直流标称电压(V):230±20%V,冲击电流(8/20μS):5KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ
三、GDT与TVS联合使用
ExtemalInterface外部接口NextCircuit下级电路
图一、GDT与TVS联合抗雷击电涌电流保护气体放电管GDT常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷
击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。
GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。
在出现过电压浪涌时,GDT 便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。
气体放电管会并联接入两条信号线之间,当两条信号线的输入电压存在差异造成破坏时起到保护作用。
如下图所示:
图二。
GDT陶瓷气体放电管SPX系列产品规格书
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
Initial Characteristics.
耐热性
放置于125℃±2℃的环境中1000小时后,取出置于
hrs) cycle, measure the properties.
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
Initial Characteristics.
-40℃±3℃(30分)~(常温3分)~125℃±2℃(30分)
为1周期,重复25次后,取出置于常温/常温中4小
of 1KHz,DC 6V(max).
小于或等于1pF (1pF max.)
环境试验测试/Enviromental Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
结果Specification
耐寒性
放置于-40℃±3℃的环境中1000小时后,取出置于
常温中4小时后,检测直流开始放电电压,绝缘阻 抗,静态电容量及检查外。After -40±3℃
环境试验测试/Enviromental Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
结果Specification
焊锡附着性
将沾过助焊剂之导线,自距离导线迷熔接点根部
3mm处起,浸于265±5℃之焊锡液中5秒钟后,将导 线之助焊剂洗净后,检查焊锡附着情况.(Apply flux and immerse in molten solder, up to the point of 3mm from the body,for 5 sec. (235℃±5℃). Wash
GDT表面贴装气体放电管
印机 、 基站 以及 安防系统 , 防
止过 电压 造 成 损 坏 。
新型表面贴装 G T产品 D
6 的电流额定值范围 内正常运作,适 用于较大 范围的应用 A 程序 。 个保 险丝 的最大故障 电流额定值( 每 断续额定值 ) 都为 5 A 并且 10 0, 0 %无铅 、 无卤素 、 符合 R l o S要求 。 氍蕊嚣嘲
范围。
,
可应用在极度有
限 的空 间 内。
符合 I 0 8 —/N10 0 E 6 3 44E 3 0的这些 E L器件在 +15 C 3 C 0 ̄ C 时使用寿命长达 2 O O O小时。这些 电容器采用吸塑带盘式包
4 8 系列 陶 瓷贴 3 片 保 险 丝 可 在一5 5 ℃
至 1 0C的 温 度 范 围 5 ̄
装, 符合 R l 规范, oS 并且与回流焊及 自 动插入 设备兼容 。 霹露鬟嘲
Vi ay l } t eh l gy ww w. ih / , r s h er n e o o vs c co y n
世 霹 奄予 元器 件 2 0 +2 0 8 { gecec r cnCO ̄ !
4 8系列保险丝同样适用于在 高温环境 中作业的 电子应 用。 3
此 外 ,这款 新 保 险丝 扩 展 了直流 电路 保护 应用 , 尺寸仅 为 4 7 3 系 列 保 险 丝 的 四 分 之
~
应用而进行
了优 化 。为
实现更高性能及可靠性 ,这些 电容器在 10H 0 k z时具有低至 9 rd的低阻抗 Z 在 +15C时具有 6 0 0 o , 0 ̄ 7mA的高额定纹波 电 流, 以及在 6 V10 . - V的 电压 范围内具有 1p . 0 p 3 0 0 F 1 0 F的电容 5
1206贴片电容常用参数_顺海科技
1206贴片电容贴片电容是指的电容器的一种安装方式,随着电子产品小型化与机械化生产的发展,电子元器件逐步转变为贴片类型,不管是电容器,电阻器,电感器还是二三极管与保险丝等等。
贴片电容有如下几种分类:按照材料分类可以分为:贴片陶瓷电容,贴片电解电容,贴片钽电容,贴片安规电容等。
按照尺寸分类可以分为:01005,0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2220,A,B,C,D,E等。
其中A~E的表示都是指的贴片钽电容。
贴片陶瓷电容,我们在之前的文章都有讲列出来0402,0603,0805的常规物料了,如下主要说明1206贴片陶瓷电容。
1206贴片电容在电路中应用还是非常广泛的,如小家电,工业自动化,智能家居,汽车电子等等,随着产品小型化的发展及市场的变化情况,目前1206尺寸基本上都是只做高容值电容与高压电容,这个是小体积无法做到的,如1206 2KV的这类电容,低于1206的尺寸,目前是无法做到的,下面我们列出1206的常规参数以及顺海科技的常备库存物料:1206 1UF/105 X7R 10% 50V1206 1UF/105 X5R 10% 100V1206 2.2UF/105 X5R 10% 100V1206 2.2UF/105 X7R 10% 50V1206 100NF/104 COG 5% 50V(无线充电用)1206 100NF/104 COG 5% 25V(无线充电用)1206 100NF/104 X7R 10% 100V1206 10NF/103 X7R 10% 1000V1206 1NF/102 X7R 10% 1000V1206 1NF/102 X7R 10% 2000V1206 100PF/101 COG 5% 2000V1206 27PF COG 5% 2000V1206 10PF COG 5% 2000V1206 4.7UF/475 X7R 10% 50V1206 4.7UF/475 X7R 10% 50V1206 10UF/106 X5R 10% 50V1206 10UF/106 X5R 10% 25V1206 10UF/106 X7R 10% 25V1206 10UF/106 X7R 10% 16V1206 10UF/106 X5R 20% 16V1206 10UF/106 X5R 20% 25V1206 10UF/106 X5R 20% 50V1206 22UF/226 X5R 20% 50V1206 22UF/226 X5R 20% 25V1206 22UF/226 X5R 20% 16V1206 22UF/226 X5R 10% 25V1206 22UF/226 X5R 10% 16V1206 22UF/226 X5R 10% 10V1206 22UF/226 X7R 10% 16V1206 22UF/226 X7R 10% 10V1206 47UF/476 X5R 10% 6.3V1206 47UF/476 X5R 20% 6.3V1206 47UF/476 X5R 20% 10V1206 47UF/476 X5R 20% 16V1206 47UF/476 X5R 20% 25V1206 47UF/476 X7R 10% 6.3V1206 100UF/107 X5R 20% 6.3V1206 100UF/107 X5R 20% 10V1206 220UF/227 X5R 20% 6.3V1206 220UF/227 X5R 20% 10V以上为部分型号,更多型号欢迎咨询深圳市顺海科技有限公司是专业代理销售贴片电容,贴片电阻,贴片电感及保险丝的服务商,拥有完整的供应链体系及雄厚的仓储能力,为广大客户提供优质的服务。
气体放电管参数
气体放电管参数气体放电管是一种利用放电现象来产生光、热或其他形式能量的器件。
在气体放电管中,参数的选择对于其性能和稳定性至关重要。
下面将详细介绍气体放电管的参数及其作用。
1. 气体种类气体种类是气体放电管最基本的参数之一。
常见的气体种类包括氖气、氩气、氦气等。
不同的气体种类具有不同的电离能和放电特性,因此在选择气体种类时需要根据具体的应用需求来确定。
2. 电压电压是气体放电管中控制放电的重要参数。
通过调节电压的大小,可以控制气体放电管的放电亮度、稳定性和寿命。
一般来说,电压越高,放电亮度越大,但同时也会增加功耗和损耗。
3. 电流电流是气体放电管中流过的电子数量的参数。
电流的大小直接影响气体放电管的亮度和稳定性。
在设计气体放电管时,需要根据所需的亮度和功耗来确定合适的电流大小。
4. 管长和管径管长和管径是影响气体放电管放电性能的重要参数。
管长和管径的选择会影响气体放电管的放电稳定性、亮度和寿命。
通常情况下,较长的管长和较大的管径可以提高放电稳定性和亮度。
5. 温度温度是影响气体放电管性能的重要参数之一。
温度的变化会影响气体放电管的放电特性、稳定性和寿命。
在实际应用中,需要控制好气体放电管的工作温度,以确保其性能稳定。
6. 真空度真空度是影响气体放电管放电性能的重要参数之一。
适当的真空度可以提高气体放电管的放电稳定性和寿命。
在制造气体放电管时,需要保证管内的真空度达到一定要求。
总的来说,气体放电管的参数选择需要综合考虑各个参数之间的相互影响,以实现最佳的放电效果和稳定性。
通过合理选择气体种类、电压、电流、管长、管径、温度和真空度等参数,可以设计出性能优良的气体放电管,满足不同应用场景的需求。
希望本文对您了解气体放电管的参数有所帮助。