压敏是指一种对电压敏感的电子元件。它的作用是保护电路免受过高的电压冲击,防止电路损坏。 压敏电阻是一种常见的压敏元件。它是一种半导体器件,其电阻值随电压的变化而变化。当电路中的电压过高时,压敏电阻的电阻值会急剧下降,从而将多余的电流导入地线,保护电路免受损坏。 除了压敏电阻,还有其他类型的压敏元件,如压敏二极管、压敏电容器等。这些元件的工作原理与压敏电阻类似,都是通过电阻或电容的变化来保护电路免受过高的电压冲击。 压敏元件在电路中被广泛应用,如在电源电路、信号传输电路、计算机和通信设备等领域。它们的作用
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本文以主动型浪涌保护间隙为核心理念,将其与限压型压敏电阻串联,研制能够兼顾电压保护水平与暂态过电压耐受能力的智能串联型浪涌保护模块,有效提升过电压防护组件的防护性能,为高性能浪涌保护模块的研制和工程应用奠定基础。
2024年11月,中国电子学会传感与微系统技术分会第二十八届电压敏学术年会在江西南昌盛大召开,此次盛会旨在通过深入的学术交流与探讨,推动电压敏行业技术水平的不断提升。
本文重点探讨了在不同应用场景下,氧化锌压敏电阻(MOV)基本技术指标发生变化的趋势,为智能监控提供可以准确分析的数据。
今年5月,到五家压敏电阻器厂和自动化生产设备厂参观,学习压敏电阻生产新工艺,自动化生产线。座谈交流新技术、新工艺,讨论了企业发展,创立品牌,产品定位,合作共赢等问题。
研究了铝离子、铟离子共同掺杂对ZnO压敏电阻的微观结构和电学性能的影响。通过X射线衍射、扫描电子显微镜对微观结构进行了表征,通过电流-电压测试、脉冲电流冲击测试和电容-电压测试对电性能进行了评估。
在ZnO-Bi2O3基压敏陶瓷材料中掺入适量B4C,成功在840 ℃温度下烧结成致密陶瓷。实验研究发现,B4C的助烧作用归因于B4C在烧结升温过程中分解,生成了氧化硼,而氧化硼是良好的烧结助剂。B4C在500℃以下化学性质稳定,添加B4C作为硼源可以避免添加氧化硼、硼酸等硼源对压敏陶瓷材料制备过程的不利影响。
Palmas复合型电源浪涌保护器将压敏电阻(MOV)、陶瓷放电管(GTD)、瞬态抑制二极管(TVS)、浪涌电阻(SR), 温度控制保险管等各种防雷、瞬态过电压保护元器件、通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路和控制电路组成。解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。
采用固相法制备一种具有高电位梯度、高非线性系数及高脉冲雷击耐受能力的氧化锌压敏电阻器。制得的压敏电阻器电位梯度为534-692V/mm,非线性系数α为71-89,8/20μs脉冲冲击耐受能力强。
氧化锌压敏电阻从问世至今,随着时间推移,行业技术日渐成熟,早已从高利润转到薄利多销的阶段了,特别是近年来原材料价格的飞速上涨,更是让所有的氧化锌压敏电阻生产厂家感受到了成本的压力。如何降低氧化锌压敏电阻的生产成本,获得更大的利润,每个厂家都迫切的希望获得解决方式。
磁控溅射是近年来得到广泛应用的成膜方法,相比于目前电压敏行业中广泛采用的烧银电极,溅射膜电极具有膜层致密,厚度均匀,附着性强等优点。溅射膜电极不管从生产工艺上还是膜层质量上,都显现出传统的烧银电极不可比较的优越性,采用磁控溅射制备ZnO压敏电阻电极,将是今后陶瓷金属化的主流技术。