当电涌电压加在保护电路的输入端时,响应速度最快的瞬态抑制二极管(tvs)首先动作。通过选择适当耦合元件(电感或电阻)参数使线路设计为在瞬态抑制二极管可能损坏之前,随着放电电流的增加使其在l2上产生的压降加上在tvs上的压降达到压敏电阻(mov)的击穿电压,这时mov开始放电。同样,随着放电电流进一步增加使其在l1上的压降加上mov击穿电压达到气体放电管(gdt)的动作电压,最终由gdt释放更大的电涌电流,见图。
例如:当电涌电压以1kv/us的标准速率上升,峰值为6kv的脉冲电压加在一个24v组合保护电路时,通过气体的放电管后电压大约被限制在700v。此电压通过耦合元件(电感或电阻)的衰减和压敏电阻的抑制,电压大约被限制在150v左右。再经抑制二极管箝位使输出电压限制在40v左右。这样被保护的电子设备只需承受较低的瞬间过电压而免受损害。