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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本文的研究对象为压敏电阻器的连续工作电压寿命试验方法。分析认为,试验电源的输出能力影响加载到压敏电阻上的试验电压变化过程,取样电阻抑制电源过电压和噪声对压敏电阻的影响,压敏电阻的尺寸规格影响荷电率,这都会影响试验结果。
压敏电阻铜浆是用金属铜粉替代金属银粉的一种新型浆料。附着力差、焊接劣化、雷击测试揭盖是压敏电阻铜电极经常出现的问题。
压敏电阻制造过程中需要长时间的专有技术积累,压敏电阻的关键在于专有技术。优质材料、定制设备、精细工艺,专有技术积累成就高品质。
本文旨在研究在不同煅烧温度下Zn7Sb2O12尖晶石陶瓷的结构和电性能, 采用化学共沉淀法合成了尖晶石Zn7Sb2O12陶瓷粉体,并将陶瓷坯体在1000℃、1100℃和1200℃的空气中煅烧2小时。通过X光衍射(XRD)、电流-电压(E-J)测量和阻抗分析仪研究了Zn7Sb2O12陶瓷材料的结构和电学特性。
碳化硅压敏电阻是一种电子元器件,具有特殊的电性能,在大型高压电子电路中具有重要的应用价值。它的特点是在电路正常工作时,电阻值很高,但当遭受到外部电压冲击或干扰时,电阻值会瞬间下降,起到保护其他电子元器件的作用。
本文利用仿真软件模拟了片式ZnO压敏电阻在直流工作电压下的电场电流密度分布,识别出高通流容量产品在设计时存在的通流可靠性薄弱点,即最上(下)层内电极末端电流密度异常偏大。
本文通过对SiC压敏电阻和ZnO压敏电阻两种吸能元件的性能比较,指出SiC压敏电阻存在的问题,介绍了高能ZnO压敏电阻的技术优点。
来全国29家委员单位的44位专家齐聚绍兴,围绕压敏电阻关键技术、材料演进与智能工具展开研讨,推动行业交流与协同发展。
本文论述了压敏电阻瓷片变形机理。根据瓷片变形影响因素,制定相应改善验证,根据改善效果分析了瓷片变形最优改善方法,其中烧结层数、压片方式和垫板平整度对变形均有较好的改善效果,采用压片方式加平整垫板的组合方式可进一步降低变形率并且适合批量化生产,并总结出延长垫板使用寿命的方法。
ZnO压敏陶瓷以其优异的非线性电流-电压特性、快速响应和强浪涌电流吸收能力,在多个领域作为关键保护元件。然而,冲击后出现的极性效应影响其长期稳定运行。