陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用注意事项
陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用必知的问题
在电源系统的防雷保护电路中,陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用的方案很常见了,尤其是在通信系统、铁路等领域已被广泛应用。在电路保护方案中,压敏电阻配合GDT应用,虽然有很多优势,如:控制压敏电阻的劣化、降低残压等,但是,在实际应用过程中,如果电路设计方案不妥当或电路保护元器件选型失误的话,会导致保护电路出现燃烧、爆炸等故障,继而影响系统的正常运行。接下来,电路保护器件供应厂商东沃电子,针对GDT与压敏电阻配合应用中,会出现的问题发表见解,希望能够帮助到有需求的您!
一、陶瓷气体放电管与压敏电阻串联的问题
在防雷电路保护中,除了要重视电路保护效果之外,还要关注的另外一个重点是,防雷保护器件失效时对电路的影响。陶瓷气体放电管与哪种类型压敏电阻的配合应用,与保护电路的可靠安全性息息相关。目前,在防雷电路保护中,使用的压敏电阻类型有:压敏电阻串联保险丝、压敏电阻贴装温度保险丝、带机械脱扣模式的压敏电阻等,具体运行工作情况如下:
1)GDT与压敏电阻串联保险丝或贴装温度保险丝:在运行之中,压敏电阻发生击穿短路失效后,倘若电路中的短路电流无法熔断保险丝,此时串联的陶瓷气体放电管将会从辉光放电转为弧光放电,高热会导致PCB板或组装的塑料外壳发生燃烧或GDT炸裂。
2)GDT与带机械脱扣模式的压敏电阻:带机械脱扣模式的压敏电阻具有很好的失效保护功能,就算出现异常时,也可以使保护电路与电源安全脱离开。
二、陶瓷气体放电管与压敏电阻并联的问题
在某些保护电路上,会用到陶瓷气体放电管与压敏电阻并联应用的模式,这种情况下,基本上不存在续流的问题。压敏电阻与GDT并联,主要是利用压敏电阻来响应过电压的波头,然后依靠压敏电阻的残压将陶瓷气体放电管点火导通泄放大的冲击电流。
在这种电路保护方案中,压敏电阻的压敏电压选择是决定保护效果的关键。如果压敏电阻的压敏电压过低,将会出现压敏电阻被损坏,而陶瓷气体放电管不工作的现象,根本起不到保护电路的作用。
三、陶瓷气体放电管与压敏电阻组合为一体的问题
如今,陶瓷气体放电管与压敏电阻组合成一体化、小型化的防雷模块,广泛应用于铁路系统和通信行业。在陶瓷气体放电管与压敏电阻组合为一体化的保护电路中,如何进行电路连接是保障一体化防雷模块安全可靠性的关键。
东沃电子工程师陈工发表了看法:
1)不建议陶瓷气体放电管与压敏电阻进行贴面焊接,由于这两者的热膨胀系数不同,如果将GDT直接焊接在压敏电阻的基片银面上,遭受强电流冲击时,会直接损坏。
2)为了保证防雷模块失效后能够安全脱离电源系统,此时,失效保护的脱扣点位置和脱扣模式非常重要。
以上内容和观点是东沃电子根据多年的实际应用经验,整理出来的,希望能够对保护电路设计和故障分析有所帮助。欲想了解更多有关陶瓷气体放电管与压敏电阻知识,东沃电子,随时等您来撩!!!
一般在电源系统的防雷中采用压敏电阻串联气体放电管的组合电路。
在电源防雷中,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这样就大大减缓了压敏电阻因长期流过的泄漏电流所产生的老化现象,同时在保证可靠切断气体放电管工频续流的前提下,能够将压敏电阻的参考电压选的更低一些,以降低其残压和箝位水平。
但是,在使用压敏电阻器时也有一些禁忌,例如压敏电阻超大允许值是要不得的!1.不管电压发生怎样的变化它的波动大值也不能够超过压敏电阻的大允许值,如果连续工作的电压超过大允许值就会使压敏电阻的使用时间减少
2.当压敏电阻连接在电源线和大地之间的时候,可能会因为某些原因例如没有良好的接地会使电源线和大地中间的电压增加,我们使用的压敏电阻设备须使用比电源线和大地之间的电压更高的电压
3.压敏电阻在工作过程中吸收的电流尽量小于产品的通流量
而瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器,主要作用是在低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用
一般在电路板上压敏电阻位置标,有:VSR,VDR,RV等字样的是压敏电阻,而瓷片电容是用“C”标识
压敏电阻它的外观颜色一般为蓝色大小一般有5D7D10D14D20D25D等,它的表面刻字都是以XD为开头然后下面接着10XK2XXK18XK等印子,那些印子表示压敏电阻的耐压,例如印有10D471K那么表示这是压敏电阻,然后直径为10mm,耐压为470V误差范围为百分之十
而瓷片电容外观颜色也是蓝色,外观和压敏电阻很像,但是没有用D来作为大小之分,一般印字都是直接印与10X1KV22X1KV等例如印有102M400V,表示这款瓷片电容容量为102耐压为400V误差范围百分之二十
大部分情况下我们都可以通过印字标识来识别到底是瓷片电容还是压敏电阻,但是可能会存在印字错误、印字不清晰、没有印字等情况,这个时候我们就要用仪器去测量才能商机用了,这样才能有保障