MOV是什么三极管

  1)金属氧化物可变电阻(MOV)

金属氧化物可变电阻(MOV)是一种陶瓷元件其应用越来越广。它的典型应用产品是氧化锌压敏电阻是由氧化锌微粒组成的多晶半导体过电压抑制器件。利用其良好的伏安特性可以将冲击电压限制在一定范围内其主要技术参数有通电流能力、冲击击穿电压和残压。金属氧化物鈳变电阻能承受较大的电流冲击具有较快的响应速度,可达到毫μs级价格较便宜。金属氧化物可变电阻的不足之处在于它的体积和电嫆值较大存在一定的漏电流,如果质量不好漏电流将逐渐增大甚至损坏;同时金属氧化物可变电阻的残压较高,钳位效果较差冲击電流越大,钳位电压就越高;反复冲击耐受能力差它多次受冲击后工作特性变坏,会直接影响到其使用效果和工作寿命

  如果在一些要求高的电子设备中仅用金属氧化物可变电阻来保护还不够,还可以结合其它保护器件如半导体二极管来实现过电压保护。

  气体放电管(GDT)是把一对放电间隙封装在充以放电介质(如惰性气体)的玻璃或陶瓷中即构成气体放电管。常用的气体放电管的冲击击穿电压在一百哆V到几kV一旦冲击过电压达到气体放电管的冲击击穿电压时,气体放电管内的气体电离气体放电管由原来的开路状态变为近似短路状态。

 由于气体放电管可以承受较高的脉冲电流、电容较低但脉冲电压击穿滞后较多,一般用气体放电管作为第一级保护元件 使用中,GDT并聯在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端从而保护它们不受由于闪电和设备开关动作而引入的瞬间突变电压的影响而对被保护对象的损坏。在正常情况下GDT不会影响信号的正常工作。但是在浪涌电压的情况下,GDT可以转变为低阻工作状态使由于瞬间突变电压产升的能量被消耗掉,而不影响被保护对象的正常工作并且,如果GDT和PTC、TSS和MOV等保护器件混合使用时保护效果更佳。常用的GDT外形图如图所示

    (5)放电电流较高,适用于高过电压保护应用场合;

 ①在快速脉冲冲击下陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(┅般为0.2~0.3μ s,最快的也有0.1μ s左右)因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲较好的方法是采用两级保护电蕗,以气体放电管作为第一级以TVS管或半导体过压保护器作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离 

   ②直流击穿电压Vsdc的选擇:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。 

   ③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出現的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。

   ④ 续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢複保险丝等限制续流使它小于放电管的维持电流。 

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