G3R06B230C是一种陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT),通常用于电气设备的过电压保护。气体放电管的工作原理基于电气击穿和气体放电效应。下面是G3R06B230C陶瓷气体放电管的基本工作原理:

1. 正常工作状态

在正常工作条件下,气体放电管处于高阻状态。气体放电管的两端连接电路中,通常为电压低于其额定击穿电压时,管内气体保持不导电状态,几乎不影响电路的正常工作。

2. 过电压发生

当电路中出现过电压(如雷电浪涌或电源异常波动),电压升高到气体放电管的击穿电压G3R06B230C的额定击穿电压为230V),气体放电管内的电场会使气体分子电离,导致气体放电管内部气体发生电离,从而形成低阻通道

3. 气体放电

此时,气体放电管内的气体电离,形成等离子体,导致放电管内出现低阻抗通路,电流通过该通道流向接地或电路的另一个端。这个过程会迅速将过电压引导到地或其他安全位置,从而保护电路中其他敏感部件免受过电压的损害。

4. 恢复正常工作

当过电压消失后,气体放电管内的等离子体也会迅速消散,放电管恢复到原来的高阻状态。正常电压下,气体放电管不再导电,电路恢复正常工作。

关键特点:

  • 快速响应:气体放电管在过电压发生时能够迅速反应,导通放电,保护设备免受瞬间过电压的损害。
  • 高电流承载能力:它能够承受较大的放电电流,常用于保护敏感的电子设备或电力系统中的设备。
  • 可重复使用:GDT通常不会因为单次过电压放电而损坏,可以多次使用,适合应对突发的电气事件。

应用场景:

G3R06B230C气体放电管广泛应用于过电压保护领域,如通信设备、电子仪器、开关设备、变电站等场所,用于防止雷电、浪涌电流等引起的电气设备损坏。

总体而言,陶瓷气体放电管的工作原理主要依赖于气体电离和放电效应,能够在过电压情况下迅速响应并保护电路。

电性参数

封装尺寸

数据手册

供货情况
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