电压(voltage),也被称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电压在某点至另一点的大小等于单位正电荷因受电场力作用从某点移动到另一点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的水压相似。需要指出,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
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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。
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。
从BLDC电机驱动到GaN快充,再到48V热插拔保护方案,三大厂商近期集中推出多款高集成器件。针对终端系统对体积、效率与电压等级的多重需求,方案进一步向高度集成与平台化演进。
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。
随着汽车和工业应用领域对获取更多可再生能源的需求不断增长,对小型、高效、精确且具有成本效益的功率转换器和电机控制器的需求正在高速增长。
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。
在设计用于准确监测和控制重要电气参数(包括电流、电压和功率)的系统中,模数转换器(ADC)使用同步采样来监测和控制电压和电流。速度和精度是其中一些重要的参数,它们有助于更大限度提升信号链的性能。此外,通道密度更高的ADC有助于缩小电路板尺寸,并增加通过给定电路板传输的数据量。
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。
随着汽车的不断发展,配备的先进功能越来越多,旨在增强安全性、舒适性和便利性。更多的功能意味着需要更复杂的电子器件,这凸显了电源效率的重要性。高能效有助于延长行驶里程并降低运营成本,使半导体制造商可以将微控制器(MCU)等电气元件的典型电源电压从5V降低到3.3V。
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。