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压敏电阻连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境和系统电压条件下应能可靠地工作规定的时间(h)。由于压敏电阻总是承受着稳态工作电压应力的作用,压敏电阻的寿命是与漏电流密切相关的。在不发生机械或其他电气性能失效的情况下,压敏电阻的寿命主要由漏电流IR(密度JR)及其温度、电压和时间的上升情况所决定。随着漏电流IR(密度JR)升高,发热量增大,若这个能量不能散失,元件的温度会很快上升,这种元件在维持一段初始稳定状态后,终将达到热失控(击穿)的温度而结束其使用寿命。
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ZnO压敏电阻器的限压原理:
VSIOV= ZSIOV*VS(Zsource+ZSIOV),其中VS为浪涌电压,Zsourc为浪涌电压源的阻抗,如传输线的电阻或线圈的电感等,ZSIOV
为ZnO压敏电阻器在某电流下的电阻。浪涌电压源的阻抗往往被低估,因浪涌电流包含许多KHz—MHz的交流成分,其阻抗比低频时大得多。
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压敏电压
压敏电压是指在电流为1mA时测得的压敏电阻器两端的电压降,它没考虑压敏电阻器的尺寸;E0.5是指在电流为0.5mA/cm2下测得的加在压敏电阻器上的电场强度;C值是指在电流为1A(也有的地方说1mA,但差别不大)时压敏电阻器两端的电压降。在n个相同的压敏电阻器串联或并联时C值的变化如下:
a)串联时电流不变,电压增大n倍,这时C值提高n倍,可利用压敏电阻器串联来提高工作电压。
V=nCI1/α=(nC)I1/α=C’I1/α
b)并联时电压不变,电流增大n倍,C值几乎不变,可利用压敏电阻器的并联来提高通流容量。
I=n(V/C)α=[V/(Cn–1/α)]α=(V/C’)α
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