压敏电阻器的晶相
ZnO压敏陶瓷是以Zn为主体添加若于其它氧化物改性的烧结体。氧化物添加剂除少量与ZnO固溶外,主要在ZnO晶粒之间形成晶界。ZnO是n型半导体,它是构成陶瓷的主晶相。其它氧化物除少量与ZnO固溶外,主要在ZnO晶粒之间形成晶界相。因此,ZnO半导体陶瓷是多相陶瓷。图,它们的化学式及各种相的掺杂。(1)ZnO相:构成ZnO半导体陶瓷的主晶相;由于Zn的填隙或者Co的溶入,使它具有n型电导特性,不同方法测试得到室温电阻率为()Ω·cm;ZnO晶粒对V-I特性的影响,尤其在大电流情况下,ZnO晶粒上产生的压降更有决定性影响。(2)尖晶石相:尖晶石相是不连续的,该相和ZnO以及富铋相在高温下并存,因此它对各相的分配起作用,使富铋相有个特定的组成。又由于它在ZnO晶粒边界凝结,能够抑制ZnO晶粒的生长。(3)焦绿石相:该相也是不连续的,主要是在高温烧结时与ZnO形成富铋相。(4)富铋相:富铋相溶有大量的ZnO和少量的Sb23,所以有助于液相烧结成陶瓷。又由于富铋相在晶界层中结晶后溶有大量的Zn和少量的SbMn和Co,所以富铋相有产生高α值的作用。 压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的比较大通流量。压敏电阻MOV误差
压敏电阻基本参数:标称压敏电压(V):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值。2.电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。3.比较大限制电压(V):在压敏能承受的比较大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。4.残压比:通过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则是残压与标称电压之比。5.通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的比较大脉冲(峰值)电流值。6.漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和比较大直流电压***过压敏电阻器电流。压敏电阻MOV误差14d(14mm)压敏电阻的通流量一般为4.5kA,高焦耳产品通流量一般为6kA。
ZnO压敏电阻的电性能ZnO压敏电阻**重要的是其非线性的I-V特性,如图所示2.3,从功能上看,在电压值达到称为击穿电压或阀值电压的数值以前,压敏电阻接近于绝缘体;而在电压值超过这个数值以后就成为导体。使ZnO压敏电阻设计人员感兴趣的电性能是:在导电状态的非线性或者叫非欧姆性,以及稳态工作电压下的漏电流很小,观看一下曲线上三个重点的区段,对ZnO压敏电阻的这些特点就可以更明显了。曲线可以划分为三个阶段:预击穿区、非线性区、上升区。
压敏电阻瞬态过电压损伤是指强瞬态过电压使电阻器穿孔,导致更大电流和高热火灾。整个过程在短时间内完成,因此设置在电阻器上的热熔触点没有时间熔断。在三相电源保护中,N-PE线路之间的变阻器烧毁着火的事故概率较高,且大多属于这种情况。相应的对策是在压敏电阻损坏后不起火。在一些压敏电阻的应用技术数据中,建议将电流保险丝(fuse)与压敏电阻串联保护。为避免压敏电阻失效起火,在选择时应对压敏电压和通流量留有足够的余量。常用的压敏电阻型号有471KD10或10D471K。
压敏电阻老化失效是指电阻器低电阻线性化的逐渐加剧,泄漏电流的恶性增加和流向薄弱点的集中,薄弱点的材料融化,形成约1K的短路孔后,电源继续将大电流推入短路点,形成高热和火灾。这种事故通常可以通过与压敏电阻串联的热熔触点来避免。热熔触点应与电阻器体具有良好的热耦合。当比较大冲击电流流过时,它不会断开,但当温度超过电阻器本体的上限工作温度时,它会断开。结果表明,如果压敏电阻存在制造缺陷,则容易出现早期故障。低强度电击的多重效应也会加速老化过程,使老化失效提前出现。7D压敏电阻脚间距一般为5.0mm。压敏电阻MOV误差
压敏电阻可通过并联的方式来增加整体通流能力。压敏电阻MOV误差
压敏电阻常常与保护元件并联使用,要是放在电源入口处基本在保险丝后面,当压敏电阻失效后保险丝可以起到保护作用。而热敏电阻在高压回路中一般是上电瞬间限流,单独串在电路中一般选用NTC负温度系数热敏电阻。一般电源的工作电压为85~265V,比较大应该也不会300V(小于压敏的连续工作电压),国内的标准电压为220V。压敏电阻电压选择:V1mA=1.5Vpp=2.2VAC,Vpp为额定峰值电压(根号2xVAC)。VAC为交流有效值。其中的1.5与2.2为安全余量系数,是一个大概的取值范围,1.5为VmA=av/bc式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍。交流电压安全倍数≧(2.2~2.5),这里取2.2。压敏电阻MOV误差
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