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氧化锌压敏电阻因具有良好的非线性特性而成为低压电源系统和信息系统中电涌防护的主要设施。其可靠性主要取决于压敏电阻耐受电涌冲击的能力。一个性能良好的氧化锌压敏电阻在经受电涌冲击以后,其电气特性应返回到初始状态。然而在运行过程中,由于经受诸如电应力、机械应力等各种应力的作用,压敏电阻会出现性能劣化和老化现象,这就降低了压敏电阻电涌防护的能力。研究人员采用了多种测量及诊断装置来研究压敏电阻的老化机理及检测金属氧化物压敏电阻内部的状态[1~2]。一般经常采用的方法是测量直流1mA下压敏电阻两端的电压或者测量压敏电阻在一定幅值8/20电流冲击下的残压来对压敏电阻的电气性能进行分析判断。但是这些测试方法只能反映压敏电阻的整体性能,不能反映压敏电阻的老化及劣化的程度,所以无法为判断压敏电阻的性能状态提供可靠的判据。
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压敏电压U1mA
压敏电阻的电流为1mA时所对应的电压作为I随U迅速上升的电压大小的标准,该电压用U1mA表示,称为压敏电压。压敏电压是ZnO压敏电阻器伏安曲线中预击穿区和击穿区转折点的一个参数,一般情况下是一般情况下是1mA(Φ5 产品为0.1mA)直流电流通过时,产品的两端的电压值,其偏差为±0.1%。
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压敏电阻冲击电流作用下的老化机理
冲击电流作用下主要是热老化。能量迅速注入电阻片,温度升高很多,使离子的能量大为增加,迁移力增大,使反偏压侧的Zni,Bi3+等向晶界迁移。
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