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。
ZnO压敏变阻器具有良好的非线性伏安特性,可用来抑制瞬态过电压和吸收浪涌电压,被广泛应用于电子线路和电力系统。然而,传统ZnO-Bi2O3,ZnO-V2O5,ZnO-Pr6O11系压敏变阻器存在元素易挥发、与Ag-Pd电极反应、非线性系数低、有毒等不利因素,因此研发新型高性能ZnO压敏变阻器显得十分必要。
高能贴片压敏电阻的贴片化是适应现在电子行业发展小型化和轻量化要求的一类新趋势,也是国家政策扶持的一类敏感器件,新低温共烧技术的出现,使得贴片压敏电阻在电路安全保护方面的大规模推广成为可能,本文介绍了高能贴片压敏电阻的特性和部分应用,为推广此类产品做了有益探索。
氧化锌(ZnO)压敏陶瓷作为金属氧化物避雷器的核心材料,在电力设备过电压防护领域得到广泛应用。ZnO压敏陶瓷中的各类缺陷对其非线性伏安特性、电位梯度、通流能力等性能有着重要影响,通过掺杂、晶粒尺寸控制、表面处理等手段调控缺陷结构以改善其电性能,是ZnO压敏陶瓷一直以来的研究热点。