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      老化機理:

      曾經被認為是老化的起因的有電子陷阱,偶極子轉向,氧脫附和離子遷移,目前能證實的只有填隙鋅離子遷移。一般認為老化是晶界現象,是由于耗盡層內離子遷移,而Zni是主要的遷移離子。

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      氧化鋅壓敏電阻在交流電壓作用下的老化:

      當施加交流電壓一定時間后,氧化鋅壓敏電阻的U-I特性曲線發生對稱變化,除了特性曲線的變化是對稱的特點外,改變的趨勢與施加直流電壓的趨勢相近。試驗時所施加的交流電壓梯度為65V/mm,溫度為70℃。試驗還表明,不論是直流還是交流作用電壓,老化試驗后壓敏電阻U-I 特性在預擊穿區(即低電場區域)的變化程度要比擊穿區即(中電場區域)大得多。

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      壓敏電壓U1mA

      壓敏電阻的線性向非線性轉變的電壓轉變時,位于非線性的起點電壓正好在I-V曲線的的拐點上,該電壓確定為元件的啟動電壓,也稱為壓敏電壓,是由阻性電流測試而得的。由于I-V曲線的轉變點清晰度不明顯,多數情況下是在通1mA電流時測量的,用U1mA來表示。對于一定尺寸規格的ZnO壓敏電阻片,可通過調節配方和元件的幾何尺寸來改變其壓敏電壓。亦有使用10mA電流測定的電壓作為壓敏電壓者,以及使用標稱電流測試者,標稱電壓定義為0.5mA/cm2,電流密度測定的電場強度E0.5表示,對于大多數壓敏電阻器而言,這個值更接近非線性的起始點。3. 漏電流IL壓敏電阻器進入擊穿區之前在正常工作電壓下所流過的電流,稱為漏電流IL。漏電流主要由三部分貢獻:元件的容性電流,元件的表面態電流和元件晶界電流。一般對漏電流的測量是將0.83倍U1mA的電壓加于壓敏電阻器兩端,此時流過元件的電流即為漏電流。根據壓敏電阻器在預擊穿區的導電機理,漏電流的大小明顯地受到環境溫度的影響。當環境溫度較高時,漏電流較大;反之,漏電流較小。可以通過配方的調整及制造工藝的改善來減小壓敏電阻器的漏電流。研究低壓元件的漏電流來源是很重要的,為了促進ZnO晶粒的長大,低壓元件中通常會添加大量的TiO2,過量摻雜造成壓敏元件漏電流增大[6]~[9],在元件性能測試時容易引入假象,例如壓敏電壓和啟動電壓偏離較大。測試元件的非線性時,我們希望漏電流以通過晶界的電流為主。但低壓元件普遍存在吸潮現象,初燒成的低壓元件漏電流可以保持在4~20μA內,放置8~24h后,元件的漏電流可以增大到200μA。這樣的元件的晶界非線性并沒有被破壞,但卻表現出非線性低,壓敏電壓也稍有降低的表象。

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