90V±20% tubo de descarga de gas cerámico con plomo axial SC2E8-90ML, conforme a la normativa RoHS
DATASHEET: el número de unidad¿Qué es esto?1.pdf
Principios de selección de los tubos de descarga de gas de cerámica
1. The prerequisite for the addition of ceramic gas discharge tubes is that the lower limit of the DC breakdown voltage of the ceramic gas discharge tube must be higher than the maximum normal operating voltage in the circuit, de modo que no pueda afectar al funcionamiento normal del circuito.
2La tensión de retención del tubo de descarga de gas cerámico debe ser lo más alta posible para garantizar que la tensión de trabajo en el circuito no cause conducción continua.Cuando la sobre tensión en el circuito desaparece, asegúrese de que el tubo de descarga de gas de cerámica se apague a tiempo, de lo contrario afectará al funcionamiento normal del circuito.
3. Asegúrese de que la tensión de ruptura por impacto del tubo de descarga de gas cerámico sea inferior a la tensión instantánea más alta que el circuito pueda soportar.
4De acuerdo con la intensidad de la corriente de impulso que puede entrar en la línea, determinar la capacidad de resistencia de la corriente de impulso que el tubo de descarga seleccionado debe alcanzar.
5Cuando sea necesario, el tubo de descarga de gas de cerámica debe estar equipado con un dispositivo de cortocircuito adecuado, el dispositivo FS, también llamado dispositivo de protección contra fallos.
Número de la parte | Marcado |
DC Spark- - ¿Qué quieres decir? sobre el voltaje |
El número máximo Impulso de encendido de tensión | Resistencia mínima de aislamiento | Capacidad máxima | Tensión de arco | Vida de servicio | ||||
En el caso de las Corriente de descarga por impulso |
Corriente de descarga de impulso máxima |
En el caso de las Corriente de descarga por impulso |
Impulso de la vida | ||||||||
El valor de las emisiones de CO2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | @ 1MHz | No se puede utilizar |
@8/20μs ± 5 veces |
@8/20μs 1 vez |
@50Hz 1Sección 10las veces |
@10/1000μs 300 veces |
|||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. Las demás sustancias químicas El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de producción 75M |
75V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 25 V) | < 1,5 pF | - 15 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. Las demás sustancias químicas El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de producción 90M |
90V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 50 V) | < 1,5 pF | - 15 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. El número de unidades de producción es: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. |
Las condiciones de producción 150M |
150V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 50 V) | < 1,5 pF | - 20 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. El número de unidades de producción es: El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de producción 230M |
230 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V) | < 1,5 pF | - 20 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
El número de unidades de producción es: El contenido de la sustancia utilizada en el ensayo será de: El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de producción 250M |
250 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V) | < 1,5 pF | - 20 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. El número de unidades de producción es el siguiente: El número de unidades de producción será el siguiente: |
Las condiciones de producción 300M |
300V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V) | < 1,5 pF | - 20 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. El número de unidades de producción es el siguiente: El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de producción 350M |
350 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V) | < 1,5 pF | - 20 V | 10KA | 20KA | 10A | Las demás: |
Sobre el GDT
Los tubos de descarga de gas funcionan de acuerdo con el principio de la física de los gases de alta eficiencia de descarga de arco.Una vez que el voltaje aplicado al tubo de descarga excede el voltaje de rupturaEn la zona de descarga sellada se formará un arco en nanosegundos.Cuando la descarga termina y el tubo de descarga se salePor lo tanto, los tubos de descarga de gas cumplen casi todos los requisitos de los componentes protegidos.Puede limitar de forma fiable la sobrevoltaje dentro del rango de valores permitidos, y en condiciones normales de funcionamiento, debido a su alta resistencia al aislamiento y características de baja capacidad, el tubo de descarga no tendrá esencialmente ningún impacto en el sistema protegido.
Clasificación de los tubos de descarga de gas de cerámica
1Según el número de electrodos, los tubos de descarga de gas comúnmente utilizados se dividen en tubos de descarga de diodo y tubos de descarga de triodo.Así que se llaman tubos de descarga de cerámica.
2De acuerdo con el tamaño de la apariencia, los tubos de descarga de gas comúnmente utilizados se dividen en tubos de descarga de chip y tubos de descarga de enchufe.
3De acuerdo con el voltaje de impulso del producto, los tubos de descarga de gas comúnmente utilizados se dividen en tubos de descarga de pulso convencionales y tubos de descarga de pulso bajo.