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  1. 优质的防雷插座是怎样的做到的?.doc

  2. 智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。 需要防雷插座原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着天线、数字线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来巨大的伤害。这时,插座作为第三层防雷保护伞,就显得很重要。 防雷插座的防雷效果是:当没有电涌时,插座正常使用;当电涌发生后,插座经过抗电涌装置,自动断电。 防雷插座的抗电涌装置是如何做到防雷效果的呢?雷卯针对国内市场的防雷插座(220v供电)进行解析
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:580kb
    • 提供者:weixin_39840924
  1. 雷电、电快速瞬变及静电放电危害和防护器件TVS应用.pdf

  2. 雷电、电快速瞬变及静电放电危害和防护器件TVS应用pdf,常见的几种“过电压”抑制元件有: 1.1 气体放电管(GDT):气体放电管是具有一定气密的玻璃或陶瓷外壳,中间充满稳定的气体,如氖 或氩,并保持一定压力。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能量。当过电压升高在“崩溃点”之 前,GDT 不导电,是一个绝缘体,但当电压大于“崩溃点”后,则产生“电弧放电”,GDT 的电压 降到“电弧电压”(10-25V),此过程几乎与导通后的电流大小无关,“过电压”被箝位。“过电压” 消失后,放电器会熄灭电弧并
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-20
    • 文件大小:414kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. JKSEMI防护方案集2020.pdf

  2. 深圳市金开盛电子有限公司——JKSEMI是一家专业从事过流、过压、静电保护器件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要生产:自恢复保险丝PPTC,瞬态抑制二极管TVS,半导体放电管,陶瓷气体放电管,玻璃放电管,热敏压敏电阻,静电保护器件ESD等系列。在深圳、江苏两地设立了研发和生产机构,工厂员工一千余人,自有厂房面积超过25000m2。所有流程以ISO90001, TS16949体系操作,产品符合IEC, FCC等国际标准,并取得UL, VDE, TUV, SGS安规环保等系列认证。公司拥有一
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-05-13
    • 文件大小:8mb
    • 提供者:JKSEMI_TVS
  1. 压敏电阻的工作原理.doc

  2. 压敏电阻的使用说明 压敏电阻器。压敏电阻器(VSR)是电压灵敏电阻器的简称,它是一种新型过压保护元件。压敏电阻器是以氧化锌为主要材料而制成的金属-氧化物-半导体陶瓷元件,构成压敏电阻的核心材料为氧化锌,氧化锌又包括氧化锌晶粒和晶粒周围的晶界层,氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层电阻率很高,相接触的两个晶粒之间形成一个相当于齐纳二极管的势垒,成为一个压敏电阻单元, 单元通过串联,并联组成压敏电阻器基体。压敏电阻器在工作时,每个压敏电阻单元都承担浪涌能量,而这些压敏电阻单元是大体上均匀分布在整个电阻体
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-12-10
    • 文件大小:108kb
    • 提供者:rderde
  1. 陶瓷压敏电阻

  2. 陶瓷压敏电阻 使用注意事项 TNR的额定规格 浪涌电流耐量(Maximum Peak Current) 最大极限电压(Clamping Voltage) 最大极限电压区域(Mar.Clamping Voltage)
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-09-19
    • 文件大小:745kb
    • 提供者:south_fox
  1. 10d471k压敏电阻参数及作用

  2. 压敏电阻是限压型过压保护器件,电源系统里面必不可少的一种元器件,它的反应速度快,浪涌吸收能力强,具有很好的防浪涌效果。 压敏电阻10D471K 参压敏电阻数: 1.尺寸:10MM; 2.最大可持续工作电压分交流和直流:Vac(v)300,Vdc(v)385; 3.最大浪涌能力:2500A; 压敏电阻器14D471K参数: 型号:GVR14D471K 性能:高压 材料:氧化锌 制作工艺:陶瓷绝缘功率型 外形:圆盘形 允许偏差:±10% 额定功率:0.4(W) 功率特性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:303kb
    • 提供者:weixin_38641561
  1. 技术方案:防护方案中过压器件快速选型的技巧

  2. 本文介绍常用的几种过压保护器件ESD抑制器、压敏电阻、瞬态抑制二极管TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-22
    • 文件大小:58kb
    • 提供者:weixin_38698403
  1. SC0402E050M05陶瓷芯片SMD型氧化锌贴片压敏电阻

  2. 何为瞬态电压?在规定的环境温度下,处于关断状态时固态继电器输出端能承受的不被击穿或失去阻断功能的最大瞬时电压称为瞬态电压。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:55kb
    • 提供者:weixin_38609913
  1. 工程师必须了解的过压器件类型和选型方式(二)

  2. 本文楼主主要介绍常用的几种过压保护器件陶瓷放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、ESD放电二极管(ESD)、半导体放电管(TSS)、压敏电阻(MOV)的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38688890
  1. 分享陶瓷气体放电管的使用技巧

  2. 陶瓷气体放电管主要用于电源防雷器共模电路中将雷电流泄放入地,也可用在差模电路中与压敏电阻串联而阻断其漏电流。在信号防雷器中常用于第一级泄放浪涌电流,由于其反应速度慢,还要用第二级作限压保护。下面就由楼主为大家分享陶瓷气体放电管的使用技巧
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:42kb
    • 提供者:weixin_38618521
  1. 电源技术中的LED电源防雷攻略:压敏电阻串联陶瓷气体放电管

  2. 雷电的入侵首先表现为过电压,当存在泄放通道时,产生电流。过电压有共模过电压和差模过电压两种类型。   由于寄生电容的存在,雷电过电压击穿空气或在常压下绝缘的器件,形成强大的雷电流,造成设备损坏。   为了抑制雷电的影响,应在雷电能量进入设备前将能量泄放至大地。对于共模过电压,应在输入线与地之间安装防雷器件;对于差模过电压,应在输入火线和零线之间安装防雷器件。   开关电源中常用的防雷器件是压敏电阻和气体放电管。   1,压敏电阻   压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:117kb
    • 提供者:weixin_38577648
  1. 元器件应用中的多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护

  2. 过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的 途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:222kb
    • 提供者:weixin_38499349
  1. 元器件应用中的多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护

  2. 过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的 途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:222kb
    • 提供者:weixin_38670529
  1. 气体放电管和压敏电阻的原理及特性

  2. 气体放电管的工作原理及特性气体放电管一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内充满电气性能稳定的惰性气体,放电管的电极一般有两个电极、三个电极和五个电极三种结构。当在放电管的极间施加一定的电压时,便在极间产生
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:61kb
    • 提供者:weixin_38518376
  1. 元器件应用中的爱普科斯开发出多重脉冲MP压敏电阻

  2. 爱普科斯(EPCOS)已经开发出极其坚固的新型多重脉冲MP压敏电阻。这些保护性元件非常适合于经常产生过电压脉冲的应用,例如开关电源或过电压保护模块。这类压敏电阻的直径包括10、14和20mm,能够承受间隔为60秒钟、带15个8/20 μs脉冲的1.5-5 kA的冲击电流。其响应电压范围介于275至460 V AC,130 V AC版本目前正在开发中。   其改良的性能通过优化陶瓷生产工艺取得,与标准陶瓷工艺相比降额明显更低。符合2008年12月开始实施的UL 1449第3版类型2(永久连接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38566180
  1. 元器件应用中的压敏电阻原理概述

  2. 本文就氧化锌压敏电阻的原理、特性、正确选用等问题进行简介,并提供一些应用电路实例供各位参考。   ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:97kb
    • 提供者:weixin_38677505
  1. 元器件应用中的TDK-EPC推出爱普科斯SMD CU压敏电阻的新样品套装

  2. TDK集团分公司TDK-EPC推出了爱普科斯SMD CU压敏电阻的新样品套装。这些CTVS(陶瓷瞬时电压抑制)元件的电气参数对应于成熟的爱普科斯SIOV-S05系列 (外壳尺寸3225)以及SIOV-S07系列(外壳尺寸4032)产品。   样品套装中包含的压敏电阻工作电压为16 - 385 V DC,适用于100-1200 A的冲击电流和8/20 μs的标准脉冲。依据具体型号,在两毫秒钟内最多可吸收2200-23,000 mJ的能量。元件的最大交流工作电压超过130 VRMS ,因此可满足U
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:48kb
    • 提供者:weixin_38631960
  1. 退火对TiO2-Ta2O5-CaCO3陶瓷结构及压敏性能的影响

  2. 本文研究了退火对TiO2-Ta2O5-CaCO3压敏陶瓷的压敏性能的影响,采用球磨-成型-烧结的传统方法制备TiO2-Ta2O5-CaCO3压敏陶瓷,并将TiO2-Ta2O5-CaCO3压敏陶瓷在不同温度下退火,用压敏直流参数仪测试样品的非线性系数α、压敏电压EB,采用XRD、SEM和STEM分析微观结构。结果表明,适宜温度下退火适当时间,可使晶粒适当长大,并使晶粒粒度分布均匀,减少气孔和提高致密度。退火过程中,半径较大的受主离子获得动能进一步向晶界偏析,增大晶界受主态密度,从而提高非线性系数α
  3. 所属分类:其它

  1. 多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护

  2. 过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的 途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:201kb
    • 提供者:weixin_38751905
  1. LED电源防雷攻略:压敏电阻串联陶瓷气体放电管

  2. 雷电的入侵首先表现为过电压,当存在泄放通道时,产生电流。过电压有共模过电压和差模过电压两种类型。   由于寄生电容的存在,雷电过电压击穿空气或在常压下绝缘的器件,形成强大的雷电流,造成设备损坏。   为了抑制雷电的影响,应在雷电能量进入设备前将能量泄放至大地。对于共模过电压,应在输入线与地之间安装防雷器件;对于差模过电压,应在输入火线和零线之间安装防雷器件。   开关电源中常用的防雷器件是压敏电阻和气体放电管。   1,压敏电阻   压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:126kb
    • 提供者:weixin_38720050
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