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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压敏电阻器是一类电阻值与外加电压成显著的非线性关系的半导体陶瓷,其U-I特性关系式:
I=(U/C)α
ZnO压敏电阻器常用的性能参数有压敏电压漏电流、非线性系数、通流值、能量耐量、限制电压比等,其中压敏电压、漏电流、非线性系数表示了压敏电阻器的小电流特性,通流值、能量耐量、限制电压比则表示的是峰值电流特性。
此外,表征压敏元件性能参数还有电压温度系数,固有电容等。
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