氧化鋅壓敏電阻器的工頻過電壓(TOV)特性
通過以上討論,得出以下結論:
⑴ 氧化鋅壓敏電阻器的TOV耐受特性最好的表征就是TOV耐受時間特性;
⑵ TOV耐受時間特性和氧化鋅壓敏電阻器的TOV能量耐受能力、TOV工作區(qū)的伏安特性以及伏安特性的溫度特性相關;
③ 氧化鋅壓敏電阻器良好的均勻性和熱穩(wěn)定性能,通過提高能量耐受能力而提高TOV耐受特性;
⑷ 氧化鋅壓敏電阻器在TOV工作區(qū)的非線性差,可以使對應TOV電壓幅值的電流變小,從而降低功率,延長耐受時間,獲得好的TOV耐受特性。通過限制電壓大小和(0.1~1)mA時的非線性高低,可以推知TOV工作區(qū)有非線性指數(shù)的高低,但不能等同;
⑸ TOV工作區(qū)正的電壓溫度系數(shù)或不太大的負電壓溫度系數(shù)可以獲得良好的TOV耐受特性。
參考文獻
[1] 何欣,王建文,韓偉等.氧化鋅壓敏電阻器工頻過電壓耐受性能與限制電壓關系的研究.電瓷避雷器,2005,4(2):44~46
[2] 何欣.熱處理對氧化鋅電阻片工頻過電壓耐受性能的影響.電瓷避雷器,2007,10(5):16,17,21
[3] 龐馳,費自豪,楊林等.工頻過電壓耐受與8/20μs通流能力的相關性研究.半導體器件應用,2008,7:130~132
[4] 楊大晟,吳建偉,郭亞平等. 氧化鋅壓敏電阻用于低壓供電系統(tǒng)的起火原因及解決對策.第十一屆壓敏學術年會暨海峽兩岸首次技術研討會專刊?,2004,4:25~32
[5] GB/T 11032-2000 《交流無間隙氧化物避雷器》
[6] GB/T 18802-2002 《低壓配電系統(tǒng)的電涌保護器(SPD) 第1部分:性能要求和試驗方法》
[7] 何欣,王建文,韓偉等.8/20μs脈沖老化對ZnO氧化鋅壓敏電阻器工頻耐受性能的影響.中國電子學會敏感技術分會第十三屆電壓敏學術年會論文???006,10:86~89
[8] IEC 61643-1 Low-voltage surge protective devices –Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems –Requirements and tests, 2005,3
[9] IEC 61643-331 Components for low-voltage surge protective devices –Part 331 Specification for metal oxide varistors (MOV), 2003,5
[10] GB/T 18802.331-2007 / IEC 61643-331-2003 低壓電涌保護器元件 第331部分:金屬氧化物壓敏電阻(MOV)規(guī)范. 2007,6■本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/230973.htm
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