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El voltaje de control de la zona de elevación del varistor se ve afectado por la temperatura.

Vistas:2     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2019-09-10      Origen:Sitio

Un varistor es una abreviatura de una resistencia sensible al voltaje y es un elemento de resistencia no lineal. La resistencia del varistor está relacionada con la magnitud del voltaje aplicado a través de los dos extremos. Cuando el voltaje aplicado al varistor está dentro de su valor nominal, la resistencia de la resistencia es infinita y casi no fluye corriente. Cuando el voltaje a través del varistor es ligeramente mayor que el voltaje nominal, el varistor se rompe rápidamente y la resistencia cae rápidamente, haciendo que la resistencia esté en un estado conductor. Cuando el voltaje cae por debajo del voltaje nominal, su resistencia comienza a aumentar nuevamente y el varistor vuelve a un estado de alta impedancia. Cuando el voltaje a través del varistor excede su voltaje de control grande, se descompondrá por completo y no se recuperará por sí solo.

 

Tomando el 10D471 que probamos como ejemplo, los datos de prueba de diferentes temperaturas bajo la corriente de entrada 2000A muestran que el voltaje de control de la región ascendente no se ve afectado por la temperatura por debajo de 200 ° C, lo que indica que la corriente todavía juega un papel decisivo. Debido a la influencia de la corriente de excitación térmica y la reducción de la barrera en el voltaje del varistor, la no linealidad y el voltaje de control de la región de ruptura, el voltaje de control en la región ascendente por debajo de 400 ° C no se ve afectado por la temperatura.

 

Debido a que el voltaje de control de la región ascendente se ve afectado por la barrera y la resistencia del grano al mismo tiempo, la característica del semiconductor del grano de cristal debería ser la disminución de la resistividad del aumento de temperatura, y su función es controlar la caída de voltaje. El voltaje de control de la región ascendente no es superior a 200 ° C. El hecho de que se ve afectada por la temperatura indica que la temperatura no tiene ningún efecto sobre la resistencia del grano cuando la temperatura no es muy alta, lo que debe compararse con el portador excitado por la impureza y el problema cuando la excitación intrínseca alcanza una temperatura muy alta. . Si bien las impurezas y los problemas se excitan completamente a temperatura ambiente, la resistividad del grano permanece estable a temperaturas muy altas.

 

Es decir, a partir del nivel de impacto actual máximo actual del producto, el aumento de la temperatura del grano no excederá los 200 ° C durante todo el proceso de impacto, por lo que el impacto en sí no causará la influencia del cambio de resistencia del grano en el voltaje de control . El impacto en sí mismo no causa la influencia del cambio de resistencia del grano en el voltaje de control. El aumento de temperatura del 10D471 después de dos choques consecutivos supera los 70 ° C. Los resultados de múltiples impactos en altas y bajas temperaturas indican que el voltaje de control no tiene cambios, lo que se puede inferir a 300 ° C. La resistencia del grano por debajo de ° C no cambia, y el voltaje de control de la región ascendente no es causado por la resistencia del grano. Cuando no exceda de 300 ° C a 400 ° C, el voltaje de control de la región ascendente no se ve afectado por la temperatura, y la caída de potencial a 500 ° C puede causar una disminución significativa en el voltaje de control de la región ascendente.


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