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信号浪涌保护器的设计原理

发表日期:03月20 2020 文章编辑:原创 浏览次数:628次

信号型SPD用于保护信号传输线路及后端电子信息设备,属于第三级及后级雷电保护,主要用于抑制雷电感应过电压以及雷电波电磁脉冲辐射。感应雷可通过多种耦合方式侵入系统,并且电子信息设备耐受冲击能力较弱,【钧和电子浪涌保护器】了解到,在设计信号型SPD时需遵循的基本原则是:对电涌有良好的抑制效果;不能影响被保护系统信号的正常传输。


信号浪涌保护器的设计原理


常用防雷元件主要有气体放电管、瞬态抑制二极管GDT通流能力强、结电容小、绝缘阻抗大,主要应用于信号回路前级防护直流电源回路;TVS响应时间短、残压低,主要应用于信号回路后级防护直流电源回路。

为了获得高通流量、低残压,信号型SPD需设计成两级保护电路,具有差模(线一线的保护)、共模(线一地的保护)两种保护模式。前级防护电路主要采用GDT将暂态电涌电压波大部分能量泄放到大地,以确保SPD具有较高的泄流能力;后级防护电路主要利用TVS管将过电压限制在被保护系统的耐受电压水平以下,以获得较低的残压值。

由于GDT动作电压较高(几百伏)通流容量较大(10kA级)、响应时间较长(ns级),而TVS动作电压较低(几十伏)、通流容量较低(小于1kA)、响应时间较短(ps),若将GDTTVS管直接并联使用,当暂态电涌电压到来时,TVS管将首先被击穿导通,TVS管会因承受太大的过电流冲击而损坏。为实现两级防护电路的有效配合并保护后级TVS,需在两级防护电路间串接合适的退耦元件。TVS管首先导通后两端出现最大箝位电压Ua,并流过最大脉冲电流峰值Ipp,此时TVS管导通后的箝位电压加上退藕元件上的压降使得GDT击穿导通

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