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介电特性:

压敏电阻器类似一边界层电容器,视在介电常数很高。介电常数和介电损耗与频率,温度和所加的电压有关,在30-106°C的温度范围内,介电常数随温度升高而增大;介电常数随频率升高而下降;电容在低电场区域随所加电压的增加而降低,进入中电场区域随电压增大而急剧上升。

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非线性区域:

中电场区为非线性区域,也是压敏电阻器应用中重要的区域,导电机理主要是隧道电流及空穴生成降低势垒。如只考虑隧道效应J = J0exp(-λ/E),λ为3π(2m)1/2φ3/2/2he,E为耗尽层中的电场强度,算出的a值低于50。

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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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