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1. 工作原理不同:压敏电阻是利用电阻值的变化限制电压的变化,其原理是变阻;而气体放电管是利用气体电离形成的放电电流,控制电路中电流的大小和方向。 2. 主要用途不同:压敏电阻主要用于电路中的压限、防雷等方面,以及传感器和保险等方面;而气体放电管主要用于过电压保护、气体放电、脉冲干扰保护等方面...
具体来讲,气体放电管是硬响应特性的放电元件,漏电流小,但是残压较高,反应时间慢(≤100ns), 动作电压精度较低,而压敏电阻是软响应特性的放电元件,残压较低,反应时间较快(≤25ns),但是漏电流较大,所以两个是“最佳拍档”. 6、 由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性...
该种电阻由压敏元件、支架和电路板组成,它的原理是压敏元件被外部压力挤压时,就会改变元件的内部结构,从而改变电路的电阻值,从而影响电路的状态。 二、什么是气体放电管? 气体放电管(Gaseous Discharge Tube)又称气体放电灯,是一种新型的照明器具。它是一种通过容纳某种气体的玻璃管形成的电路电容,在一定的压力下,...
二、压敏电阻与气体放电管串联使用的优势 互补的过压保护特性:压敏电阻和气体放电管具有不同的过压保护特性和响应时间。压敏电阻在电压过大时能够迅速响应,提供较大的电阻来吸收过压电流;而气体放电管则可以在过压发生时提供更高的放电能力,将过压电流引流到地。两者的过压保护特性互补,能够在不同的情况下提供更加...
压敏电阻的工作电压较低,一般在几伏至几百伏之间,对于低能量的过压脉冲有较好的响应能力。 3. 响应速度 气体放电管的响应速度非常快,当发生过压时,气体放电管会立即导通,引导电压到地,起到保护作用。 压敏电阻的响应速度较快,但相对于气体放电管来说较慢,需要一定的时间来达到低阻状态。 4. 适用范围 气体放电...
图1: 气体放电管和压敏电阻的并联使用 2.2 两种器件的串联使用,如下图2所示。 当浪涌冲击时,气体放电管击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);浪涌过去后,由于压敏电阻恢复截止状态,限制了导通电流,放电管可有效熄弧,恢复为正常工作状态;正常工作时气体放电管不导通,压敏电阻没有...
串联顺序的确定:在实际应用中,压敏电阻和气体放电管的串联顺序可能会影响保护效果。一般来说,建议先让压敏电阻响应并吸收部分过压电流,再由气体放电管进行放电保护。这样可以更好地发挥两者的优势,提高保护效果。 退耦电阻的选择:在并联应用中,退耦电阻的选择对于保护效果也有重要影响。需要根据电路参数需求选择合适的电阻...
本文将从原理、结构、特性和应用等方面,逐步回答气体放电管和压敏电阻的区别。 第一部分:原理及结构差异 气体放电管: 气体放电管是一种利用气体放电的原理,具有高击穿电压和快速响应特性的保护元件。其内部结构通常由一个或多个电极、一个灌装有稀薄惰性气体的玻璃管和一个外壳组成。当外部电场达到气体放电管的击穿...
然而,压敏电阻器并联气体放电管的前提是,压敏电阻器的V1mA值必须略大于或等于气体放电管的直流点火电压,因为当压敏电阻器的V1mA值过低,则气体放电管有可能在暂态过电压作用期间不会放电导通。如果这样的话,过电压的所有能量仍将由压敏电阻器来泄放,这对压敏电阻器是不利的。