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SMD 2.6x5.0mm GDT tubo de descarga de gas de vidrio G3S300 300V protectores de chispas
Sí, sí.el tubo de descarga de vidrio sin plomo SMD MELF G3S(mm)
Las prestaciones eléctricas del tubo de descarga de vidrio sin plomo SMD MELF G3S
La parte No. | Válvula de encendido de corriente continua (100v/s) V | Impulso de chispa sobre el voltaje (1kv/μs) V | Resistencia al aislamiento MΩ | Capacidad del electrodo 1MHz 0,5V PF | Corriente de descarga por impulso (8/20μs 10 veces) |
G3S140 | 140 ± 30% | ≤ 600 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
G3S200 | 200 ± 30% | ≤ 600 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
G3S250 | 250 ± 30% | ≤ 650 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
G3S300 | 300 ± 30% | ≤ 900 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
G3S400 | 400 ± 30% | ≤ 1000 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
G3S500 | 500 ± 30% | ≤ 1 400 | ≥ 100 | ≤ 1 año | 1KA |
¿Por qué usar protección contra sobretensiones?
Los protectores de sobretensiones protegen al personal y al equipo de las sobretensiones dañinas de alto voltaje por rayos, conmutación inductiva, pulso electromagnético nuclear, descarga electrostática,o interferencia de las líneas de suministro de energíaDesde el punto de vista del diseño, los circuitos de protección solo cuestan dinero y, si los requisitos de los clientes o las agencias reguladoras no los requieren, se olvidarán fácilmente.La protección adecuada contra las sobretensiones es beneficiosaEl equipo protegido no se verá afectado por las sobretensiones de alta tensión enumeradas anteriormente.
• Reducción de las fallas de campo
• Mejora de la calidad y fiabilidad del producto
• Reducción del coste de la calidad
La figura a continuación ilustra la rentabilidad de la adición de protección contra sobretensiones al demostrar el costo de reparación de la unidad para alcanzar el punto de equilibrio en un rango de tasas de retorno para los costos adicionales de protección de $ 0.50/unidad y $1.00 por unidad.
A través de la investigación y las mejoras de ingeniería en curso, Littelfuse ha desarrollado una familia de productos de protección contra sobretensiones que ofrecen características impresionantes para una variedad de aplicaciones.Cuatro características diferenciadoras se encuentran en todos los productos de protección contra sobretensiones de uso pequeño:
• Corriente de corriente elevada
• Larga vida
• Respuesta rápida
• Construcción robusta
Aplicación del tubo de descarga de vidrio sin plomo SMD MELF G3S
* Fuentes de alimentación
* Las chispas del motor eliminan
* Cambiando el relé absorbiendo chispas
* Protección de pulso de la línea de datos
* Dispositivos electrónicos que requieren el cumplimiento de UL497A y UL497B
* Teléfono/fax/modem
* Transmisores/receptores de señales de alta frecuencia
* Antenna de satélite
* Amplificadores de radio
* Sistemas de alarma
* Tubos de rayos catódicos en monitores y televisores
Características del tubo de descarga de vidrio sin plomo SMD MELF G3S
* Cero corriente de fuga aproximadamente antes de la tensión de sujeción
* Menos descomposición en estado encendido/apagado.
* Alta capacidad para resistir repetidos rayos.
* Baja capacitancia del electrodo (≤1,0 pF) y alto aislamiento (≥100 MΩ).
* Cumple con la normativa RoHS.
* Simétrico bilateral.
* Insensible a la temperatura, la humedad y la luz.
* Temperatura de trabajo: -25 °C ~ +65 °C
* Temperatura de almacenamiento: -25 ~ + 85 °C
* Cumple con el nivel MSL 1, por J-STD-020
Una comparación de las tecnologías de arresto de sobretensiones
En el mundo actual de la electrónica sensible, un tema cada vez más importante se ha convertido en la protección de los componentes electrónicos contra las sobretensiones.Hay una multitud de dispositivos en el mercado para este propósito, pero ¿cuáles son las diferencias entre ellos y cuál es el mejor para qué aplicación? A continuación se describen, analizan y comparan estos dispositivos en detalle. Básicamente hay dos tipos de clasificaciones de protección contra sobretensiones, cada una de las cuales consta de su propio grupo de dispositivos:
Rendimiento del producto:
El tubo de descarga de gas de cerámica es el dispositivo de conmutación más utilizado en el equipo de protección contra rayos.Si se trata de protección contra rayos para fuentes de alimentación AC o DC o protección contra rayos para varios circuitos de señal, puede utilizarse para descargar corriente de rayo en la tierra. Sus características principales son: gran corriente de descarga, pequeña capacitancia entre electrodos (≤3pF), alta resistencia al aislamiento (≥109Ω),dispersión de voltaje de ruptura grande (± 20%)En el caso de los electrodos, la velocidad de reacción es un poco más baja (la más corta es de 0,1 a 0,2 μs).con un diodo de descarga de más de 100 W y un diodo de descarga de más de 100 W,Su aspecto es cilíndrico, y tiene dos formas estructurales: con y sin cables (algunos también tienen una tarjeta de protección para cortocircuito en caso de sobrecalentamiento).
Glass-sealed discharge tube (product description) Micro surge absorber is an overvoltage protection device that suppresses abnormal high-voltage pulses and protects low-voltage circuits from damage by instantaneous high-voltage (such as lightning, ruido de alta tensión de la red eléctrica, electricidad estática de alta tensión, etc.)Es un componente de protección guiado desarrollado utilizando el principio de la descarga de micro-gap y la activación de chips de semiconductoresTiene las ventajas de respuesta rápida, resistencia al impacto, rendimiento estable, buena repetibilidad y larga vida útil.
Un tubo de descarga semiconductor (también llamado tubo de descarga sólida) es un componente PNPN, que se considera un tiristor controlado por voltaje libre sin un electrodo de puerta.Cuando el voltaje excede su voltaje máximo fuera de estado (o voltaje de avalancha) Cuando se produce la descarga del semiconductor, el voltaje transitorio se sujetará dentro del valor del voltaje de conmutación (o voltaje de interrupción) del componente.el tubo de descarga del semiconductor entra en el estado de conducción debido al efecto de resistencia negativaSólo cuando la corriente es menor que la corriente de espera, el componente se reinicia y vuelve a su estado de alta impedancia.