GDT陶瓷气体放电管B8L(HV)系列

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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

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。

低压直流电源DC12V24V防雷设计保护电路---文本资料

低压直流电源DC12V24V防雷设计保护电路---文本资料

低压直流电源DC12V/24V防雷设计保护电路陶瓷气体放电管的应用背景:一直以来,在低压电源端口的雷击保护器件的选型方面,人们更多的是选择压敏电阻MOV或者瞬态抑制二极管TVS,但是,由于压敏电阻MOV在失效时会引起火灾,普通600W或者1500W的TVS通流能力又很小,而现在很多客户对测试等级的要求又很高,尤其是用于基站的产品,防护等级可达到3KA@8/20μS,如此一来,选择气体放电管GDT 作为防护器件才能满足市场需求。

可是常规气体放电管GDT又会带来续流问题,因此,选择合适的气体放电管GDT才能根本解决低压电源端口的雷击保护问题。

二、采用气体放电管保护的传统方案的问题:针对DC12/24V和AC24V端口的雷击保护传统的方案通常都选择常规的两端和三端气体放电管GDT来作为保护器件,旧方案如下:上述图的陶瓷气体放电管老方案,四点的不足:(1)GDT的体积大:(2)气体放电管GDT的残压高:体放电管的弧光压低:GDT的弧光压比电源电压低,就会导致续流的危险。

(4)供电电源浮地时,气体放电管GDT容易误动作供电电源出现浮地时,应用上图传统的方案时,由于气体放电管的阻抗很大,所以在放电管两端会叠加一个很高的电压,如果气体放电管GDT的直流开启电压过低(方案中用的是直流击穿电压90V的GDT),则会导致放电管GDT误动作,此时气体放电管会处于“常亮”的状态,致使系统的供电能力下降甚至丧失。

由此可见,选择90V的气体放电管,很容易发生误动作的危险。

四、解决方案:使用常规GDT用于低电压电源端口时,存在上述四点缺陷。

凯泰电子为此研制的新型气体放电管GDT:BC301N-D,可弥补常规气体放电管的不足之处。

BC301N-D的应用方案:陶瓷气体放电管BC301N-D有以下四个优势:(1)体积小:(2)残压低(3)弧光压高:弧光压比电源电压高,不会发生续流的危险(4)供电电源浮地时,BC301N-D不容易误动作BC301N-D的直流开启电压是300V,常规的气体放电管是90V的,因此供电电源浮地时,BC301N-D相比不轻易发生误动作。

陶瓷气体放电管产品选型指南说明书

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

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%。

GDT陶瓷气体放电管B8M系列

GDT陶瓷气体放电管B8M系列
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
Initial Characteristics.
REV.2014. 05.01
03 | spsemi
GDT/B8M Series
浪涌寿命测试/Surge Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
浪涌承受能力
在陶瓷放电管置于8/20us的浪涌测试仪两端,施加 该型号相对应的耐冲击电流,间隔时间为60s 正负 各测试5次。检测其直流电压,绝缘阻抗,静态电
大于等于100MΩ(100MΩ min.)
specified DC voltage.)
使用频率1KHz与并两端加载小于或等于6V直流电压
静态电容
的电源。即可量出其静态电容量Measure the
Capacitance C(pF) Electrostatic Capacitance under the test condition
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

(完整版)陶瓷气体放电管工作原理及选型应用

(完整版)陶瓷气体放电管工作原理及选型应用

陶瓷气体放电管工作原理及选型应用、产品简述陶瓷气体放电管(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(≥109Ω),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、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>100MΩ)。

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、特性曲线Vs导通电压,Vg辉光电压,Vf弧光电压,Va熄弧电压4、主要特性参数①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90V、150V、230V、350V、470V、600V、800V 等几种,我们有最高3000V、最低70V的。

其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%。

②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。

气体放电管标准

气体放电管标准

气体放电管标准
气体放电管(GDT)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。

关于气体放电管的标准,可以参考IEC 61643-311 《低压电涌保护器元件第311部分:气体放电管(GDT)规范》。

该标准中,气体放电管测试项目包括:直流火花放电电压、冲击火花放电电压、绝缘电阻、电容量、横向电压、辉光至弧光转变电流,辉光电压,弧光电压、直流保持电压、标称交流放电电流试验、波形为8/20标称冲击放电电流试验,以及用10/1000冲击电流进行寿命试验等。

此外,对于GDT放电管的质量标准,是按国家标准GB9043进行检测的数据结果判定的。

GDT陶瓷气体放电管一般以以下6个参数作评定及试验条件:
1.直流击穿电压Vsdc:即对GDT放电管施加100V/s的直流电压
时的击穿电压值,发生击穿的电压值称为阈值电压或击穿电压,常用直流击穿电压有90V、150V、230V等。

2.脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在GDT放电管上施加上升速率为
1kV/μs的脉冲电压,放电管击穿时的电压值称为脉冲击穿电压. 脉冲(冲击)击穿电压Vsi是放电管的一个动态特性,因反应速度没那么快,脉冲击穿电压则要比直流击穿电压高不少。

3.绝缘电阻:在GDT放电管两端施加规定的直流电压时测得的
电阻值,一般为1G欧。

4.电容值:GDT放电管在特定频率下测得的电容值,一般为1.0PF。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议咨询专业人士。

GDT陶瓷气体放电管

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。

LT-B8G600L规格书-2011

LT-B8G600L规格书-2011

绝縁电阻 Insulation Resistance
GΩ DC ≥1 25V ≥1 50V ≥1 50V ≥1 100V ≥1 100V ≥1 100V ≥1 100V ≥1 100V ≥1 250V ≥1 250V ≥1 500V
耐冲击 电流 Impulse Discharg e Current 8/20μs
0v/s
V 70 90 150 230 250 300 350 420 470 600 800
直流击穿 电压范围 Toleranc e of Vs
% 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20
冲击击穿 电压
Impulse SparkOver Voltage 1kV/μs
V ≤700 ≤700 ≤700 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤900 ≤900 ≤1200 ≤1400
型号 Type
LT-B8G070L LT-B8G090L LT-B8G150L LT-B8G230L LT-B8G250L LT-B8G300L LT-B8G350L LT-B8G420L LT-B8G470L LT-B8G600L LT-B8G800L
标称直流 击穿电压 DCBreakdow nVoltage10
产品特点:
• 有助于提供过电压故障保护 • 防止能量浪涌 • 极佳的脉冲击穿性能 • 适用于敏感的设备 • 适合高频应用 • 可靠性高 • 无退化(老化)
应用:
• • • • • •
电信 xDSL 设备 天线DF 模组 • RF 系统保护 • 基站 • 工业和消费电子产品 • 浪涌保护装置
KA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
耐工频电 流
Alternat ing

低压直流电源DC12V24V防雷设计保护电路

低压直流电源DC12V24V防雷设计保护电路

低压直流电源DC12V/24V 防雷设计保护电路陶瓷气体放电管的应用背景:一直以来,在低压电源端口的雷击保护器件的选型方面,人们更多的是选择压敏电阻MOV或者瞬态抑制二极管 TVS,但是,由于压敏电阻 MOV在失效时会引起火灾,普通 600W 或者1500W 的TVS通流能力又很小,而现在很多客户对测试等级的要求又很高,尤其是用于基站的产品,防护等级可达到3KA@8/20卩S,如此一来,选择气体放电管 GDT作为防护器件才能满足市场需求。

可是常规气体放电管GDT又会带来续流问题,因此,选择合适的气体放电管GDT才能根本解决低压电源端口的雷击保护问题。

二、采用气体放电管保护的传统方案的问题:针对DC12/24V 和AC24V端口的雷击保护传统的方案通常都选择常规的两端和三端气体放电管GDT来作为保护器件,旧方案如下:上述图的陶瓷气体放电管老方案,四点的不足:(1 ) GDT的体积大:&F091MBJDO^OL(2 )气体放电管GDT的残压高:体放电管的弧光压低:GDT的弧光压比电源电压低,就会导致续流的危险。

(4 )供电电源浮地时,气体放电管GDT容易误动作供电电源出现浮地时,应用上图传统的方案时,由于气体放电管的阻抗很大,所以在放电管两端会叠加一个很高的电压,如果气体放电管GDT的直流开启电压过低(方案中用的是直流击穿电压90V的GDT),则会导致放电管 GDT误动作,此时气体放电管会处于“常亮”的状态,致使系统的供电能力下降甚至丧失。

由此可见,选择90V的气体放电管,很容易发生误动作的危险。

四、解决方案:使用常规GDT用于低电压电源端口时,存在上述四点缺陷。

凯泰电子为此研制的新型气体放电管GDT:BC301N-D ,可弥补常规气体放电管的不足之处。

BC301N-D 的应用方案:----------- \ 1IU41新方棗〉DC12/J4V K301M-D Is^BJ 18/30C A Maxt circuit---------i--------------------------------------- =新方療陶瓷气体放电管 BC301N-D 有以下四个优势:(1 )体积小:BC301N-D(2)残压低BC301N-D (残压:552V)(3)弧光压高:弧光压比电源电压高,不会发生续流的危险(4 )供电电源浮地时,BC301N-D 不容易误动作 BC301N-D 的直流开启电压是300V , 常规的气体放电管是90V的,因此供电电源浮地时, BC301N-D相比不轻易发生误动作。

气体放电管的工作原理

气体放电管的工作原理

气体放电管的工作原理
气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)是一种电路保护元件,它可以把电路中的过压、过流或者高频电磁干扰等危害降到最低,确保电路的正常运行。

它的基本工作原理是,当电路受到一定程度的电压和电流超负荷时,GDT就会发生穿透。

GDT由电缆、接线盒和气体放电管组成。

在GDT的电路中,接线盒的一端接地,另一端连接电缆,而电缆的一端连接到气体放电管的一端,另一端与电路相连。

当正常情况下,气体放电管内的电压处于低电压,因此气体放电管的两端之间的电压差是微弱的,放电管内的空气电离度极低,电流流动几乎不可能发生。

但是当电路受到一定程度的电压和电流超负荷时,GDT内的空气电离度会很快升高,从而导致电压差大幅度提高。

当电压差达到一定水平时,空气电离度会迅速升高,气体放电管就会发生穿透,这样,电路中的过压、过流或者高频电磁干扰等危害就会被有效地降低。

GDT的另一个优点是,它可以快速恢复,一旦GDT发生穿透,电路的电压和电流就会马上降下来,GDT的空气电离度也会很快恢复到原来的低水平,这样,GDT就可以重新恢复到正常工作状态,从而保护电路免受过压、过流或者高频电磁干扰等危害。

总之,气体放电管是一种电路保护元件,它的工作原理是当电路受
到一定程度的电压和电流超负荷时,GDT就会发生穿透,从而有效地降低电路中的过压、过流或者高频电磁干扰等危害,从而确保电路的正常运行。

陶瓷气体放电管

陶瓷气体放电管

A.General Description简要概述音特电路保护事业部的GDT气体放电管通常用来防止诸如电力线路、通信线路、信号线路和数据传输线路等敏感电信设备经常因闪电雷击和设备切换操作所产生的瞬间浪涌电压引起的破坏。

陶瓷气体放电管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;推出贴片封装1812 4.5×3.2×2.7mm,更适合高速贴片和迷你化设计要求。

B.Features重要特性放电电流大、漏电流小极间电容小(≤0.5pF)绝缘电阻高(≥109Ω),击穿电压分散性较大(±30%)其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式新型表贴器件适用于自动装配,类似贴片电容电阻封装C.Application应用范围♦电力线路♦电话设备♦通信线路、报警系统、RF系统保护、基站♦数据传输线路♦xDSL设备D.Product Dimensions产品尺寸产品尺寸((1812:4.5×3.2×2.7mm)E.Electrical Characteristic电气参数F.Part Information产品信息数量:3000pcs/盘(13”)附件附件::电流综合波前沿时间:T 1=1.25T=8µs ±20%半峰时间:T 2=20µs ±20%NOTE:ALL DATA AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.ALL PRODUCTS COMPATIBLE WITH ROHS 注意注意::所有的规格所有的规格、、参数更新将不例行通知0.00.10.91.0I0.5。

陶瓷气体放电管及选型原则

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

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表面贴装气体放电管

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

GDT气体放电管产品手册

GDT气体放电管产品手册

GDT气体放电管产品手册GDT气体放电管产品手册1. 产品概述- 产品定义:GDT气体放电管是一种用于保护电子设备免受电压过高的损害的保护元件。

- 产品特点:高压抑制能力、快速响应、长寿命、低功耗等特点。

- 适用范围:广泛应用于通信设备、计算机、电力设备等电子领域。

2. 产品结构与工作原理- 结构:GDT气体放电管包括电极、保护管、气体等组成。

- 工作原理:当正常电路电压低于或等于额定电压时,GDT 气体放电管处于绝缘状态;当电压升高到额定电压及以上时,气体放电会主导电击穿,从而将电流导入保护电路,保护设备不受过高电压的影响。

3. 产品规格与参数- 额定电压:根据需求,产品可提供不同的额定电压,范围可从几十伏特到几千伏特。

- 电击穿电压:定义了设备中的气体放电管电击穿的最低电压。

低于该电压,气体放电管将开始导电。

- 触发电压:定义了设备中的气体放电管开始导电的电压。

当电压超过该值时,气体放电管开始放电。

- 寿命:气体放电管的使用寿命取决于其使用环境和工作条件。

一般情况下,气体放电管的寿命可达数万小时。

4. 产品安装与使用- 安装方法:将GDT气体放电管与需要保护的电路相连接,并确保连接可靠。

- 使用注意事项:避免长时间高电压施加在气体放电管上,避免超过其额定电压,避免受到物理和化学性冲击。

5. 常见问题与解决方法- 问题1:气体放电管在正常工作中突然失效。

解决方法:检查电路连接是否良好,确保放电管的额定电压与工作电压匹配。

- 问题2:气体放电管频繁触发,导致设备无法正常工作。

解决方法:检查设备的电压波动情况,调整电源电压稳定性。

6. 产品保养与维护- 定期检查:定期检查气体放电管的外观是否损坏,是否存在腐蚀现象。

- 维护方法:如发现损坏或腐蚀,及时更换气体放电管。

7. 产品销售与售后服务- 销售渠道:产品可通过认证经销商或在线平台进行购买。

- 售后服务:提供技术咨询、产品维修等售后服务。

附件:产品安装示意图、产品参数表法律名词及注释:- 电压过高:指超过设备耐受电压范围的电压。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
seconds of intervals.)
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
Initial Characteristics.
环境试验测试/Enviromental Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
静态电容 Capacitance C(pF)
的电源。即可量出其静态电容量Measure the Electrostatic Capacitance under the test condition
小于或等于1.5pF (1.5pF max.)
of 1KHz,DC 6V(max).
环境试验测试/Enviromental Characteristics
结果Specification
拉力强度
施加2.5KG负重于引线约30秒钟后,检测直流放电 电压,绝缘阻抗,静态电容及检查外观 (Apply 2.5 kgs load approximately 30 seconds, then check
for pull-out and breaking of the lead wire.)
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
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
基本参数特性测试/Initial Characteristics
项目 Test Item
直流放电电压 DC-Spark-Over
Voltage Vs
测试条件 Test Method
结果Specification
使用一直流电源,并逐渐地增加测量电压,测试电
流为1ma,测试时间最大为一秒
(1sec).(1mA)(Add and measure the DC
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℃
(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
Initial Characteristics.
04 | spsemi
容及检查外观
结果Specification
直流放电电流Vs/Vs≦30% (DC spark-over volatage
JSE: △Vs/Vs≦30%)
突波寿命测试
让一只陶瓷放电管与一只1500pF的电容并于电源两 端,每间隔10秒施加10KV电压,做200次.(Apply 10
KV voltage charged in 1500pF condenser and apply the current to the specimen,200 times at 10
导线需均匀附着90%以上(Lead wire is evenly covered by solder over 90%.)
the leadwire and check for soldering adhesion.)
焊锡耐热性
REV.2014.05.01
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10秒钟后,检
依规格书值而定 (It depands on
Voltage gradually Maxto get the discharge
each spec.)
threshold voltage. The measuring current is
1mA/1 second max.)
内绝缘电阻 Insulation Resistance
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
GDT/B8L(HV) Series
Features
Applications
电性能稳定 体积适中 通流能力大,抗冲击能力强
ADSL MODEM、FAX、TELEPHONE RS485、RS232、CAN一级防护 CATV
静态电容量小,绝缘性好
POWER电源防雷共模防护
反应速度为50ns-150ns 产品尺寸/Dimensions (mm)
8±0.2
φ0.8±0.05
φ8±0.2
48 min
产品印字/Product Mark
Typical Part Marking
B8L80R
产品命名/Product Name
B5
L
09
R
X
B5:2R/5*5mm B8:2R/8*6mm B8:2R/8*10mm(HV) C6:3R/6*8mm C7:3R/7*11.5mm C8:3R/8*10mm
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
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.
K:3KA L:5KA M:10KA H:20KA
Nom. DC spark-over voltage Vs 09:90V 15:150V 47:470V 150:1500V
R:With Lead Default:No Lead
Internal Code (Default) S:Fail-safe Card
amis and get the bent lead wire back to its original poing after the procedure was repeated 2
times.)
满足各个特性相关参数值 Within standard mentioned in
Initial Characteristics.
测直流放电电压,绝缘阻抗抗,静态电容及检查外 观.(Apply flux and immerse in molten solder, up to the point of 3mm from the body,for 5 sec. (235
℃±5℃). Wash the leadwire and check for soldering adhesion.)
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
Initial Characteristics.
REV.2014.
05.01
03 | spsemi
GDT/B8L(HV) Series
浪涌寿命测试/Surge Characteristics
实验项目 Test Item
试验方法 Test Method
浪涌承受能力
在陶瓷放电管置于8/20us的浪涌测试仪两端,施加 该型号相对应的耐冲击电流,间隔时间为60s 正负 各测试5次。检测其直流电压,绝缘阻抗,静态电
REV.2014.05.01
01 | spsemi
Electrical Characteristics
GDT/B8L(HV) Series
Part Numhout Wire
B8L80R B8L100R B8L150R B8L200R B8L250R B8K300R B8K350R B8L80 B8L100 B8L150 B8L200 B8L250 B8K300 B8K350
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
DC Spark-over voltage Vs(@100V/S)(V)
800
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tolerance
±20%
±20% ±20% ±20% ±20%
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