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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[0004]目前较为的大功率放电管有多层间隙放电管、阀型放电管、火花隙等,它们在泄流能力和断续能力上各有千秋。对于多层间隙放电管或阀型放电管来说,其包括多个串联的放电级,每一级都需要达到一定的电压才能使放电管开启放电功能,也就是说,放电管的总体弧压值为每一级弧压的叠加值;放电管的总体弧压高于工频电压,可以抑制工频续流,即其“断续能力”较好;但是,这种多层间隙结构导致了放电管泄流后残余的能量较多,保护能力下降,即其“泄流能力”较差。对于火花隙来说,其利用电间隙长度来有限的增加弧压,泄流后残压小,泄流能力较前面两者强,但其弧压小于工频电压,因此它存在续流,即其“断续能力”较差。
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直流击穿电压(DC Spark-over Voltage):在放电管两端施加上升的电压时(手册上会有电压波形解释),使气体放电管发生击穿的电压值;2、冲击击穿电压(Impulse Spark-over Voltage):在放电管间施加上升速率很快的电压时(手册上有两种波形:100V/S和1kV/S),使放电管发生击穿的电压;
3、耐冲击放电电流(Impulse Discharge Crurrent):在规定的放电次数内,流经放电管放电间隙的冲击电流峰值,参考手册使用寿命(Service life);
根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA以级;在入室端一般选用5kA等级;在设备终端处一般选用1kA左右等级)。4.当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。由于放电管有一个特点是:维持放电管持续放电的电压值要远小于放电管的击穿电压值。一般用户没有测试条件,无法判定此项好坏,在此提供一种简单判定办法,以标称直流击穿电压为230V的放电管为例:找一可调直流稳压电源,在其输出串联一51K左右限流电阻再接到放电管的二电,将输出电压由小逐渐调高直至放电管放电,然后再慢慢调低电源输出电压,观察放电管熄灭时的电压值,一般的放电管此值均为60V左右,而我公司以及上一流公司的放电管此值可以做到200V左右。另外,我公司的专利产品H2S系列和H3S系列可于交流电源防雷,彻底解决了电源防护中的续流问题。
热敏电阻在浪涌抑制中的时序控制作用
电源输入端常采用NTC热敏电阻抑制开机浪涌电流。冷态时NTC电阻值较高(通常为5Ω至50Ω),有效限制滤波电容充电初期的瞬时电流峰值;随着电流流过,NTC自身焦耳热使温度上升,电阻值呈指数下降至稳态电阻(约为冷态的5%至20%),从而降低功率损耗。这一过程的时间常数由热容量和散热条件决定,典型稳态建立时间在0.5至5秒之间。选型时需计算最大浪涌能量和稳态电流有效值,确保NTC在浪涌期间不会因过高的初始功率密度导致热应力断裂。同时,需注意NTC在关断后需冷却恢复至高阻态,若关机到再开机的时间间隔短于冷却恢复时间,则浪涌抑制效果会大幅减弱。为解决此问题,可采用旁路继电器在启动完成后短路NTC,或选用具有正温度系数的PTC与NTC串联组合。NTC的长期可靠性受热循环冲击影响,多次冷热交替可能引发陶瓷微裂纹,导致阻值漂移超过±15%。