陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、半导体放电管(TSS)、静电保护二极管(ESD)、金属氧化物压敏电阻(MOV)
特点与选型指南如下:
陶瓷气体放电管(GDT):
特点:通流量大、极间电容小、绝缘电阻高、击穿电压范围大,是一种开关型的防雷保护器件。无浪涌到来时,气体放电管处于开路状态;浪涌到来时,由高阻变为低阻;浪涌消失时,放电管恢复到原来的状态。通常作为第一级或第二级防护,适合用于对高频电路的保护。
选型指南:选型时需考虑其通流量、击穿电压、寄生电容等参数,以及应用场景的防雷等级和频率特性。
瞬态电压抑制二极管(TVS):
特点:能够在高能量浪涌下导通,将电压钳位在一个安全水平,从而保护后级电路。具有响应速度快、浪涌吸收能力强等特点,适用于各种电压和电流等级。
选型指南:选型时需考虑其击穿电压、最大钳位电压、最大峰值脉冲电流等参数,以及应用电路的电压等级和浪涌特性。
半导体放电管(TSS):
特点:采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,可将其视作不带门极的晶闸管。一旦超过其峰值断态电压,半导体放电管将会把瞬态电压箝制在其额定转换电压的范围内。具有导通精确、响应速度快(响应时间ns级)、浪涌吸收能力强、双向对称、可靠性高等特点。
选型指南:选型时需考虑其峰值断态电压、额定转换电压、开关电流等参数,以及应用电路的电压范围和浪涌特性。
静电保护二极管(ESD):
特点:专门用于保护电路免受静电放电(ESD)的损害。具有低电容、低漏电流、高击穿电压等特点,能够在静电放电事件发生时迅速导通,将静电电荷泄放到地,从而保护电路不受损害。
选型指南:选型时需考虑其击穿电压、最大工作电压、漏电流等参数,以及应用电路的静电敏感度和工作环境。
金属氧化物压敏电阻(MOV):
特点:具有非线性伏安特性,能够在过电压出现时迅速增大电流,从而限制电压的升高。常用于并联在输入侧电路中,起“限制电压超高”作用。具有响应速度快、通流量大、体积小等优点。
选型指南:选型时需考虑其压敏电压、最大通流量、非线性系数等参数,以及应用电路的电压等级和过电压特性。
综上所述,陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、半导体放电管(TSS)、静电保护二极管(ESD)和金属氧化物压敏电阻(MOV)各具特点,选型时需根据应用电路的具体需求和工作环境进行综合考虑。