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过电压保护气体放电管的进展及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了以气体放电管为主体的过电压保安器件的发展近况、工作原理及其优缺点。讨论了根据不同系统设备的要求设计保护线路时,采取某类保安器件的基本思想,以及使用时应注意的问题。 相似文献
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李伯寅 《有线传输技术译文》1997,(1):79-94
本建议提出了用于交换设备、用户线路和用户设备过电压防护的气体放电管需要满足的基本要求。试图用来协调气体放电管生产厂家,电信设备生产厂家或电信主管部门现行的或将来的规范。本建议只规定了主要特性的最低要求。由于某些用户可能会遇到不同的环境或者有不同的运行条件,业务目标或经济的限制。因此,可对这些要求进行修改或补充更进一步的需求,使之适合于本地的条件。 相似文献
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泰科电子Raychem电路保护部宣布,电路保护产品系列新增了气体放电管(GDT)。为满足客户对其业界领先产品日益增长的需求,泰科Raychem电路保护部不断扩展电路保护产品线。新增的气体放电管主要针对电信设备和浪涌保护模块,以及工业、商业、消费类和汽车电子等领域,此举进一步巩固 相似文献
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气体放电管(Gas Discharge Tubes,简写为GDT)主要用于电路中进行大容量瞬态防护作用.目前关于GDT的介绍和使用的资料文档很多,但对GDT一些参数的理解存在模糊和偏差,在实际应用中出现选型不当的现象.此篇文档侧重点是清晰一些参数概念,给出正确的解释和实际选型建议,供硬件开发从业者和器件厂家参考. 相似文献
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气体放电管在防雷中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
每年雷雨季节,雷电造成设备损坏、通信中断。对通信系统构成了严重的威胁。据1993~1996四年的不完全统计,在全国约两万公里长的微波线路608个微波站中,就发生严重雷害事故57起,损坏机盘280余块,年均损坏90余块。 相似文献
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对某型机载火控雷达发射功率提高后放电管频发“击穿”故障进行了分析,在此基础上对放电管的改进设计进行了详细阐述,并给出了保护放电管(TRL)一体化设计结构参数的理论计算公式,在大量试验分析研究的基础上,成功地研制了PTR TRL结构的新型放电管,解决了工程应用的实际问题。 相似文献
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本文描述了产生在软真空中的电子束及其特性,这种成本低廉的大功率电子束在微电子、光电子加工和等离子体化学方面有很大应用价值。文中给出了电子束的放电特性、强度空间分布和能谱的实测结果,对这种电子束的形成机理提出了新的见解。 相似文献
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触发管放电延迟时间的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了触发管的延迟和抖动时间在实际应用中的意义及其定义,研究了它们受阳极工作电压、间隙距离、气体压力、触发能量与结构等因素的影响,指出了与应用有关的问题。 相似文献
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气体放电管性能的研究与改善 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了过电压保护气体放电管的性能和原理,从结构设计、材料选用、工艺规范等方面介绍了改善直流击穿电压、冲击击穿电压、耐流能力等性能的方法及应达到的标准。 相似文献
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浅谈电子制造过程中的静电及静电防护 总被引:1,自引:0,他引:1
静电释放(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个物体(例如芯片)的过程。这个过程能导致在极短的时间内有一个非常高的电流通过芯片,35%以上的芯片损坏都可以归咎于此。因此,在电子制造行业里保护芯片免受静电释放的损害是非常重要的。实际上,很多公司在各种不同电子应用中都遇到了如何应对急速增长的静电防护需求的问题。通过针对ESD机制和防护做了一个较全面的介绍,包括ESD原理,电流产生,危害,防静电工艺要求等。 相似文献
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鲜飞 《电子工业专用设备》2008,37(6)
静电释放(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个物体(例如芯片)的过程。这个过程能导致在极短的时间内有一个非常高的电流通过芯片,35%以上的芯片损坏都可以归咎于此。因此,在电子制造行业里保护芯片免受静电释放的损害是非常重要的。实际上,很多公司在各种不同电子应用中都遇到了如何应对急速增长的静电防护需求的问题。针对ESD机制和防护做了一个较全面的介绍,包括ESD原理,电流产生,危害,防静电工艺要求等。 相似文献
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本文对微米量级微间隙的电击穿性能进行了研究,在制作出微间隙试样的基础上,改变微间隙所处环境气氛以及间隙距离,测试了不同条件下的击穿电压V相对于气体压强P关系曲线,系统研究了N_2、O_2、Ar、He、Ne等环境气氛以及间隙距离对微间隙击穿性能的影响。对微间隙的静电击穿机制也进行了一些有益的探讨。 相似文献
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用等离子体代替金属制作天线进行信号发射与接收,其应用范围十分广泛,但常规等离子体天线采用硬质玻璃管或石英管构建,易受损且难以改变形状。文中提出采用常用软质真空管结合气体放电,激励电源、馈电、屏蔽、耦合装置等构建等离子体线天线。改变放电功率和天线形状,可使天线的通信频带范围从100 MHz 调节到300 MHz,3 dB 增益带宽最大达100 MHz以上,与相同形状的常规等离子体天线相比,性能相差不大。同时,该天线不仅可以实现阻抗、方向性的动态重构,也能够满足左旋圆极化、右旋圆极化转化的需求。该研究可以为实现与优化可重构等离子体天线、以及在航空、航海等军民融合领域的应用做参考。 相似文献