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ZnO陶瓷具有的非線性電壓-電流現象早是在二十世紀六十年代由蘇聯人M.S.Kossman和E.G.Pettsold發現。在氧化鋅壓敏陶瓷中其主要成分是ZnO,根據要求不同而加入不同的改性氧化物。1967年7月,日本松下電器公司的無線電實驗室的松岡道雄在研究金屬電極—氧化鋅陶瓷界面時,無意中發現氧化鋅(ZnO)加氧化鉍(Bi2O3)復合陶瓷具有非線性的的伏安特性。這種復合陶瓷的非線性系數可以達到50左右,伏安特性類似兩只反并聯的齊納二極管,通流能力不亞于碳化硅(SiC) 材料,臨界擊穿電壓可以通過改變元件尺寸方便的加以調節,而且這種性能優異的壓敏元件通過簡單的陶瓷工藝就能制造出來,其性能價格比極高。1975年以前,ZnO
基壓敏陶瓷的瞬態過壓保護器的應用主要在高壓方面,近20年來,隨著電子計算機、家用電器、通訊技術等方面的發展,對保證這些系統正常運行的低壓變阻器的需求量在不斷增加。這些產品要求有較低的標稱電壓,陡峭的非線性I-V特性及較大的通流量。目前,日本、美國在制造低壓壓敏電阻方面處于上層地位,如美國GE公司、日本的松下公司,他們制造的產品標稱電壓可降低到幾伏,非線性系數α值可達到30~40,耐通流量也很大。我國這種產品的研制與生產還比較落后,標稱電壓低于20V的產品只有個別廠家可以生產,且性能不夠穩定,還不能大批量生產,而國內對這種低壓產品的需求量卻與日俱增。
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上升區:當過電壓很大,使得通過壓敏電阻器的電流大于約100A/cm2時,壓敏電阻器的伏安特性主要由晶粒電阻的伏安特性來決定。此時壓敏電阻器的伏安特性呈線性電導特性,即:I=V/Rg 上升區電流與電壓幾乎呈線性關系,壓敏電阻器在該區域已經劣化,
失去了其抑制過電壓、吸收或釋放浪涌的能量等特性。根據壓敏電阻器的導電機理,其對過電壓的響應速度很快,如帶引線式和專用電極產品,一般響應時間小于25納秒。因此只要選擇和使用得當,壓敏電阻器對線路中出現的瞬態過電壓有優良的抑制作用,從而達到保護電路中其它元件免遭過電壓破壞的目的。
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