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氧化鋅壓敏電阻因具有良好的非線性特性而成為低壓電源系統和信息系統中電涌防護的主要設施。其可靠性主要取決于壓敏電阻耐受電涌沖擊的能力。一個性能良好的氧化鋅壓敏電阻在經受電涌沖擊以后,其電氣特性應返回到初始狀態。然而在運行過程中,由于經受諸如電應力、機械應力等各種應力的作用,壓敏電阻會出現性能劣化和老化現象,這就降低了壓敏電阻電涌防護的能力。研究人員采用了多種測量及診斷裝置來研究壓敏電阻的老化機理及檢測金屬氧化物壓敏電阻內部的狀態[1~2]。一般經常采用的方法是測量直流1mA下壓敏電阻兩端的電壓或者測量壓敏電阻在一定幅值8/20電流沖擊下的殘壓來對壓敏電阻的電氣性能進行分析判斷。但是這些測試方法只能反映壓敏電阻的整體性能,不能反映壓敏電阻的老化及劣化的程度,所以無法為判斷壓敏電阻的性能狀態提供可靠的判據。
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壓敏電壓U1mA
壓敏電阻的電流為1mA時所對應的電壓作為I隨U迅速上升的電壓大小的標準,該電壓用U1mA表示,稱為壓敏電壓。壓敏電壓是ZnO壓敏電阻器伏安曲線中預擊穿區和擊穿區轉折點的一個參數,一般情況下是一般情況下是1mA(Φ5 產品為0.1mA)直流電流通過時,產品的兩端的電壓值,其偏差為±0.1%。
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壓敏電阻沖擊電流作用下的老化機理
沖擊電流作用下主要是熱老化。能量迅速注入電阻片,溫度升高很多,使離子的能量大為增加,遷移力增大,使反偏壓側的Zni,Bi3+等向晶界遷移。
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