压敏电阻器、UL压敏电阻器、专业团队 售后无忧
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氧化锌压敏电阻在交流电压作用下的老化:

当施加交流电压一定时间后,氧化锌压敏电阻的U-I特性曲线发生对称变化,除了特性曲线的变化是对称的特点外,改变的趋势与施加直流电压的趋势相近。试验时所施加的交流电压梯度为65V/mm,温度为70℃。试验还表明,不论是直流还是交流作用电压,老化试验后压敏电阻U-I 特性在预击穿区(即低电场区域)的变化程度要比击穿区即(中电场区域)大得多。

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电压温度系数TC

电压温度系数指在规定的温度范围(温度范围为20℃~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1°C时,压敏电阻器两端电压的相对变化。严格说,电压温度系数不是一个常数,在不同温度下,T值是不同的,不过通常不需要给出TC与温度的关系曲线。

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晶粒边界到晶粒的电位陡降发生在≈50 ̄100nm 的距离内,称为耗尽层。这样, 在每个晶粒边界处都存在晶粒边界向两侧延展入相邻晶粒 的耗尽层。晶粒间存在耗尽层提高了压敏电阻的作用。 晶粒边界两侧两个耗尽层的存在,使得  ZnO  压敏电 阻对极性变化不敏感。在这一方面,压敏电阻像一个背对 背的二极管。进一步说,由于晶粒边界附近区域的电子被 耗尽,当施加外电压时,跨在晶粒边界上出现一电压降。 这被称作势垒电势,一般是≈2 ̄4V/(每晶粒边界)。

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