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    氧化鋅壓敏電阻在交流電壓作用下的老化:

    當施加交流電壓一定時間后,氧化鋅壓敏電阻的U-I特性曲線發生對稱變化,除了特性曲線的變化是對稱的特點外,改變的趨勢與施加直流電壓的趨勢相近。試驗時所施加的交流電壓梯度為65V/mm,溫度為70℃。試驗還表明,不論是直流還是交流作用電壓,老化試驗后壓敏電阻U-I 特性在預擊穿區(即低電場區域)的變化程度要比擊穿區即(中電場區域)大得多。

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    靜態電容量(PF)

    靜態電容量指壓敏電阻器本身固有的電容容量。

    響應時間τ

    IEEE定義的壓敏電阻的響應時間τ并不是壓敏電阻材料本身的特性,而是由測試波形、引線、印制電路版的布線方式、外部測試連接線,以及它們所構成的磁環路等外部原因造成的,根據這一定義,對8/20 μs標準雷電流波或TS>8 μs的電流波,壓敏電阻的響應時間τ=0。

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    ZnO 壓敏電阻的微觀結構分析發現,形成的四個主要 成分是 ZnO、尖晶石、焦綠石和一些富 Bi 相(圖 3)。圖 中也指明了組分存在的部位,還存在一些用現有技術尚不 易檢測出來的其它次要相。 ZnO 壓敏電阻的典型晶粒尺寸在15和20μm 之間, 并且也總是伴有雙晶。SiO2的存在抑制晶粒生長,而 TiO2  和 BaO 則加速晶粒長大。尖晶石和焦綠石相對晶粒長大有 抑制作用。焦綠石相在低溫時起作用,而尖晶石相在高溫 時有利。當用鹽酸浸蝕晶粒時,中間相呈現出在電性上絕 緣的三維網絡。 燒結形成的 ZnO 晶粒是 ZnO 壓敏電阻的基本構成單純 ZnO 是具有線性 I-U 特性的非化學計量 n 型半導 體。進入  ZnO  中的各種添加物使其具有非線性。這些氧 化物中主要是  Bi 2O3。這些氧化物的引入,在晶粒和晶粒 邊界處形成原子缺陷,施主或類施主缺陷支配著耗盡層, 而受主和類受主缺陷支配著晶粒邊界狀態。相關的缺陷類 型是鋅空位(V Zn'、V Zn'')、氧空位(V o 、V o )、填隙鋅

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