壓敏電阻采購,就選源林電子,廠家直銷
很多壓敏電阻的用戶并不了解壓敏電阻相應時間的正確定義,通常將響應時間從一般意義上去理解,并認為壓敏電阻的相應時間沒有半導體式的固體放電管TVS快。實際上,壓敏電阻也是由一種半導體材料構成,它的響應時間與其他半導體材料的響應時間是類似的。壓敏電阻和其他半導體過電壓抑制元件的整體響應時間都比材料本身的響應時間大的多,因此IEEE標準C62.62第7.12條指出:“...對沖擊電壓波前的響應特性,依賴于侵入波的上升速率、沖擊源阻抗、保護器件內部電抗的作用,以及抑制元件內部導電機理所決定的響應特性。換言之,對波前的響應,除了受抑制元件響應速度的影響外,更多地受到包括連接線阻抗在內的試驗線路狀態的制約。此外,在規定條件下測得的響應電壓的峰值,對沖擊保護的目的而言,才是具有頭等重要意義的特性。因此,對于本標準所述器件的典型應用而言,對波前的響應,被認為是一個可能引起誤導的且沒有必要的技術要求,在沒有特殊要求的情況下,對波前的響應不應規定技術要求,也不進行試驗、測量、計算或認證”。
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壓敏電阻器是一種電阻值隨外加電壓的增加而敏感地變化的電子陶瓷器件。其材料是半導體,通常由半導體晶粒和絕緣性的晶界形成特殊的微觀結構,所具有的高非線性特性使其在過電壓保護及穩壓等方面的用途廣泛。初的材料是鍺、硅及碳化硅等,自氧化鋅壓敏特性被開發出來后,就以其優異的性能占據了壓敏電阻器的主要市場。目前,高壓壓敏電阻器已經成功地應用于高壓輸電系統中。然而,中低壓壓敏電阻器,尤其是低壓器件,尚未取得重要的突破。因此,氧化鋅壓敏電阻器的低壓化問題歷來是科研工作和生產廠家關注的熱點。正因為如此,人們在研究氧化鋅的同時也把目光轉向新材料的開發與探索上,相繼出現了二氧化鈦、鈦酸鍶基陶瓷壓敏電阻材料。
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