进口的有西岱尔 爱普科斯的,还有我们的参考资料htm。
主营这些业务的公司基本可以判定是个小公司,池浅王八多,如果没做过,不建议趟这趟浑水,如果外资可以考虑。
通常,采用单个元件一般无法满足要求电子产品的防雷保护,需要将几种保护器件组合起来,构成多级防护才可满足要求一个完整的浪涌防护方案,需要采用三级防护一般将气体放电管用作第一级,压敏电阻放做第一或第二级,而TVS管暂态抑制二极管用做第二或第三级防护通过各级防护器件的配合,将幅值较高。
中文名称FC2G防雷元件测试仪,英文名称FC2G Lightning protection device testerFC2G防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器压敏电阻,金属陶瓷二三电极放电管真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试防雷元件测试仪具有记忆运算保持自检泄漏报警等功能 具有高压短路保护过流保护。
用于电涌保护器的基本元器件有放电间隙充气放电管压敏电阻抑制二极管和扼流线圈等 浪涌保护器的基本元器件 1放电间隙又称保护间隙 它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线N相连,另一根金属棒与接地线PE相连接,当瞬时过电压袭来时。
通常把气体放电管俗称防雷管简单地说,陶瓷气体放电管是增强型间隙放电元件按照高效率弧光放电的气体物理原理工作一旦施加到放电管上的电压超过击穿电压,电弧将在毫微秒时间内在密封放电区域形成,高浪涌电流处理能力和几乎独立于电流的电弧电压会将过压短路当放电结束,放电管熄灭时,内阻立即恢复为数。
在多级保护电路中,放电管常做第一级,压敏电阻可用作第一二级,而瞬态抑制二极管用作最末一二级,下图是浪拓电子的三级防护电路示意图气体放电管的选型通常采用经验作法,根据放电管在被保护系统中的工作状况来选择放电管的直流放电电压通常情况下 Ufdc18Uw。
作激发测试,在钳位设定值能够激发导通的才是正常的注意雷击定义直击雷好理解不解释 感应雷注意除了近区雷击的感应高压以外,几十公里以外的高压也可以传递到的感应高压,毕竟现在的微电子对电压太敏感了,像场效应器件放电管其实不神秘,灯管的起动器就是很好的防雷放电管仅仅是玻璃的而已。
2 打开电源开关,若仪器显示“000”表示仪器正常否则为不正常,请及时联系售后人员测试 压敏电阻测试 “压敏电阻放电管”选择开关置高位压敏电阻, “单次连续”开关置高位单次,按上面221所述接入被试品按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试”键,显示屏立即显示的是被测。
防雷器是由保护元件压敏电阻气体放电管瞬态抑制二极管过流保护元件和阻抗元件为主要核心元件按照多级防护的原理,充分比对各种保护元件的性能,择优选择,合理使用气体放电管具有寄生电容小,绝缘电阻大和泄放雷电流能力强等优点,在防雷器中得到较为广泛的应用,也是防雷器中核心元件。
防雷模块与放电管元件区别较大,不能代替3R600T,可以直接用二极气体放电管LTB8G600L代替。
压敏电阻是一种限压型保护器件利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护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。
也就是说,通信设备各端口自身要有一定的过电压耐受水平,并且防雷器自身不易被雷击损坏,只有满足这两点才能对设备的端口实现有效的保护对于压敏电阻气体放电管瞬态抑制二极管的选型,在防护电路中一般是充分比对各种元件的性能差异,择优选择,合理使用。
气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频电子线路的雷电防护具有明显的优势放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想,对于波。
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。
压敏电阻和气体放电管防雷二极管均为防雷过压保护元器件,广泛应用于电子设备的雷电防护气体放电管是一种开关型保护器件气体放电管的工作原理是气体放电当两极间的电压足够大时,极间间隙将被放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20#。
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