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压敏电阻介入系统后,除了起到'安全阀'的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓'二次效应',它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
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能量吸收能力:
能量吸收能力Wmax=Vmax·Imax·tmax其中Imax由降额曲线上查到;Vmax可从I-V特性曲线上读取,对应Imax时的电压值;tmax可用矩形法求得,数据是用2ms方波,加100次脉冲,脉冲间隔120s,|ΔU1mA/ U1mA |≤10%所能吸收的能量。单位体积的能量吸收能力E上限为200-250J/cm3,也有报道超过1000J/cm3的
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压敏电阻交流作用下的老化机理
交流作用下。在正半周时,假设右侧为正极性,电压主要加在右侧的耗尽层上,使右侧的Zni向晶界迁移,而左侧所加电压很低,Zn
i向晶粒内迁移不大;在负半周,电压主要加在左侧,使左侧Zni向晶界迁移,右侧这时所加电压很低,Zni向晶粒体内迁移不大。总的结果是左右两侧的Zni都向晶界迁移。
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