详细说明
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产品参数
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品牌:深圳市思迪凯电子有限公司
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范围:全国
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特点:现货供应
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产品:压敏电阻 薄膜电容 铝电解电容 吸收电容 热敏电阻 气体放电管 功率因数校正 电源线滤波器
- 产品优势
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产品特点:
深圳市思迪凯电子有限公司主要经营电子元器件,主要包括气体放电管、压敏电阻、热敏电阻(传感器)、薄膜电容、磁材、骨架,滤波器,阻容二三极管,连接器等保护器件。
最早在HID行业与客户有深度的合作和探究取得一定经验与积累,到后来的通讯、汽车、医疗等行业与客户建议了信任与发展,一直致力于被动保护器件的供应和方案。
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服务特点:
深圳市思迪凯电子有限公司坚持"以诚为本,以率效服务为信条",致力发展成为合格的电子元器件供应商。
在未来的日子里,我们公司期盼与客户在互利的基础上,携手共创双赢!
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气体放电管是一种开关型的防雷保护器件,一般用于防雷工程的级或第二级的保护上;由于它的间缘电阻大,因而很小,所以用于对高频电子线路 的保护有着明显的优势。然而气体放电管由于其本身在放电时的时延性较大和动作灵敏性不够理想,因此它对于上升陡度较大的雷电波头也进行有效的抑制,所 以气体放电管一般在防雷工程的应用上大多与限压型防雷器进行综合应用。气体放电管的优点是电流通容量大;寄生电容小;残压较低,一般900V左右;
放电管动作后只需要很低的电压即可保持其低阻状态,所以放电管属于开关型的SPD。当正常工作时放电管上的漏电流可忽视不计;击穿后的稳固残压低,保护成效较好;耐流能
力较大;在使用中应注意放电管的续流作用遮断,在适合场合中应有
电容大、会蜕化瞬间电流小放电管主要应用在对电压浪涌冲击比较敏感的电子电路中,和保护电路并联使用,当有电压浪涌发生时,放电管动作,放电管动作后的低阻起到旁路和保护后级电子电路的作用,应用电路图如图2。 图2 放电管应用电路因放电管属于开关型SPD,当放电管动作以后只需要低的电压即可保持导通的状态,存在有浪涌后的续流问题。所以在放电管在防浪涌应用中须有的续流遮断器,浪涌过后电路能正常工作。气体放电管在浪涌保护应用中大多和压敏电阻串联共同使用,起到响应速度快,通流量大的作用,同时压敏电阻起到浪涌过后的续流遮断的作用。放电管在选用时候主要考虑到的参数有:放电管的动作电压,放电管的大承受8/20 us浪涌电流;还有就是元器件的安装和尺寸。 气体放电管和半导体放电管在外在特性参数相同时可以直接互换使用。放电管使用中的注意事项1, 因放电管属于开关型SPD,在防浪涌应用中须有续流遮断装置,浪涌过后电路能正常工作。2, 当瞬间通过较大的浪涌冲击电流时,放电管会出现爆裂现象,在应用中应注意。放电管常用厂家和型号 气体放电管主要的厂家有EPCOS:电压从200V~5000V,浪涌电流在30KA以上,封装有直插和表面装贴;君耀公司:电压从75V~800V,浪涌电流在20KA以上,封装只有直插。 半导体放电管主要的厂家有Teccor:电压从5V~550V,电流50A~3000A;上海科特:电压230V,电流100A Ipp。
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压敏电阻的符号压敏电阻是由半导体材料的非线性伏安特性制成的电压敏感元件,简称MOV。它是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。电路中使用文字符号MOV表示压敏电阻符号,如下图所示:
四、压敏电阻的作用
压敏电阻具有好的耐雷击、防雷作用,当遇到雷击的时候,会有大电流通过,压敏电阻会击穿短路,并烧断保险管,从而达到保护电路的目的。
将万用表两表笔(不分正、负)分别与待测电阻器的两端引线相接,如图2-25所示,表针应指在相应的阻值刻度上。如表针不动、指示小稳定或指示值与电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。在测量几十千欧以上阻值的电阻器时,留意不可用手同时接触电阻器的两端引线,如图2-26所示,以免接入人体电阻带来丈量误差。
数字万用表测量电阻器前不用校零,将挡位旋钮转到恰当的“O”挡位,翻开电源开关即可测量。
放电管行业市场现状分析在这个领域,我国一直是处于相对落后的位置,竞争力不是很强,相比于欧美和日本来说,我国放电管一直依靠人力成本和产品的性价比等优势,在细分领域逐渐建立起优势。
行业内需求客户主要为格力、美的、TCL、长虹、LG、Astec、三星等国内外整机企业制造商、电子元器件分销商Pico公司、瑞珣公司及韩国电子元器件贸易商ANT公司。
主要环节的增值空间:近年来,随着电子信息技术的日新月异,电子产品的更新换代速度越来越快。随着“绿、、”思想的日益深入人心,以及各国政府在减排工作上的努力,混合动力汽车、智能电网技术、新能源发电等在发达国家以及中国、印度、巴西等高增长发展中国家被大力推广,这也将大大促进对电路保护元器件的市场需求。
铝电解电容的等效电路模型与频率响应
铝电解电容的等效电路包含电容主容C、等效串联电阻ESR、等效串联电感ESL以及并联漏电阻Rp。ESR主要由电解液电阻、氧化膜电阻和引出端子接触电阻构成,其数值随频率升高而降低(因电解液离子迁移率在高频下受限),但在100kHz以上趋于稳定。ESL则决定于箔片卷绕结构和引出方式,典型值为10至30 nH,导致电容在谐振频率(通常为数十kHz至数百kHz)以上呈现感性阻抗,丧失滤波功能。因此,在高频开关电源(如MHz级DC-DC转换器)中,铝电解电容需与陶瓷或薄膜电容并联以提供高频旁路。此外,电容的容量随频率增加而下降,因为氧化膜的多孔结构导致有效电极面积在交流电场下呈频率依赖的渗透深度。温度对等效电路影响显著:低温时ESR可增大至常温的5至10倍,且容量降低;高温时ESR下降但漏电流指数上升。这些频率和温度特性要求设计者在电源滤波时留足裕量,并依据工作频率计算实际阻抗。