JPS623964B2 - - Google Patents
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- JPS623964B2 JPS623964B2 JP56025947A JP2594781A JPS623964B2 JP S623964 B2 JPS623964 B2 JP S623964B2 JP 56025947 A JP56025947 A JP 56025947A JP 2594781 A JP2594781 A JP 2594781A JP S623964 B2 JPS623964 B2 JP S623964B2
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Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Thermistors And Varistors (AREA)
Description
本発明は酸化亜鉛を主成分とする焼結体におい
て出発原料として酸化亜鉛成分のうちの一部を金
属亜鉛で置換し添加物として少なくともバナジウ
ムと3価の原子価をもつクロム、鉄、アルミニウ
ムのうちの少なくとも一種を含有する電圧非直線
抵抗素子の製造方法に関する。 近年IC、トランジスタ、サイリスタなどの半
導体素子および半導体回路とその応用の急速な発
展にともない、計測、制御通信機器および電力機
器における半導体素子および半導体回路の使用が
普及しこれら機器の小型化、高性能化が進展する
とともにマイクロモータの使用が急速に増大して
いる。しかし他方ではこのような進歩にともない
これらの機器やその部品の耐電圧、耐サージおよ
び耐ノイズ性能はマイクロモータの整流子が発生
する火花電圧に対して十分とはいえない。このた
めこれらの機器や部品を異常なサージやノイズか
ら保護すること、あるいは回路電圧を安定化する
ことがきわめて重要な課題になつてきている。こ
れらの課題のために低いバリスタ電圧で高い非直
線性を有し、かつ応答性の速い電圧非直線抵抗素
子の開発が要求されている。従来これらの目的の
ためにSiCバリスタやSiバリスタなどの電圧非直
線抵抗素子がある。バリスタの電流電圧特性は一
般につぎの関係 I=(V/C)〓 で表示される。ここでVはバリスタに印加されて
いる電圧であり、Iはバリスタを流れる電流であ
る。またCは与えられた電流を流したときの電圧
に対応する定数である。非直線係数α=1はオー
ムの法則にしたがう普通の抵抗体でありαが大き
いほど非直線性がすぐれているといえる。ここで
はバリスタ特性をCとαで表わすかわりに1mA
における立上り電圧V1mAとαで表わすことと
する。また火花電圧のような立上り電圧が速く波
長の短いスパイク電圧に対する応答速度はバリス
タ自体の静電容量により決まり静電容量の大きい
方が応答速度が速くなる。従来用いられている
SiCバリスタはたとえばV1mA=10〜20V程度の
低電圧領域でα=3〜4程度で満足できるもので
はなく、またSiCバリスタは非酸化性雰囲気中で
焼成する必要がある。他方SiバリスタはSiのP−
N接合の順方向の立上り電圧(1mAに対して約
0.6V)を利用したものであり、必要とするバリ
スタ電圧を得るためには複数枚のシリコンチツプ
を積み重ねる必要がありコスト高となる欠点があ
る。また最近開発された低電圧用酸化亜鉛−酸化
ビスマス系バリスタは非直線係数αが約20と高い
が応答速度が遅いため火花電圧を制御できない。 本発明は上記の欠点を解決せんとするもので酸
化亜鉛を主成分とする焼結体において出発原料と
して酸化亜鉛成分のうちの一部を金属亜鉛で置換
し添加物として少なくともバナジウムと3価の原
子価をもつクロム、鉄、アルミニウムのうちの少
なくとも一種を含有することにより非直線係数が
高く、かつ非常に大きな静電容量を有するため高
速応答性を有し、しかも非直線性が焼結体自体に
起因しているため対称形の電圧−電流特性を示し
焼結体の厚みを変えることにより任意のバリスタ
電圧値を得ることが可能であり空気中で焼成可能
なため製造がきわめて簡易な電圧非直線抵抗素子
の製造方法を提供せんとするものである。 以下本発明の詳細を一実施例にもとづき説明す
る。すなわち本発明は酸化亜鉛に金属亜鉛を0.01
〜20モル%、酸化バナジウムを0.001〜1モル%
の範囲で添加し、かつ3価の原子価をもつ金属の
酸化物である酸化クロム、酸化鉄、酸化アルミニ
ウムのうちの少なくとも一種を0.01〜10モル%添
加しこれを十分に混合して15mmφ×1mmtの寸法
の円板型に成型し1000℃以上の空気中高温で焼成
した。焼成した焼結体の両面に電極をつけ特性を
測定したところ第1表に示すような結果が得られ
た。
て出発原料として酸化亜鉛成分のうちの一部を金
属亜鉛で置換し添加物として少なくともバナジウ
ムと3価の原子価をもつクロム、鉄、アルミニウ
ムのうちの少なくとも一種を含有する電圧非直線
抵抗素子の製造方法に関する。 近年IC、トランジスタ、サイリスタなどの半
導体素子および半導体回路とその応用の急速な発
展にともない、計測、制御通信機器および電力機
器における半導体素子および半導体回路の使用が
普及しこれら機器の小型化、高性能化が進展する
とともにマイクロモータの使用が急速に増大して
いる。しかし他方ではこのような進歩にともない
これらの機器やその部品の耐電圧、耐サージおよ
び耐ノイズ性能はマイクロモータの整流子が発生
する火花電圧に対して十分とはいえない。このた
めこれらの機器や部品を異常なサージやノイズか
ら保護すること、あるいは回路電圧を安定化する
ことがきわめて重要な課題になつてきている。こ
れらの課題のために低いバリスタ電圧で高い非直
線性を有し、かつ応答性の速い電圧非直線抵抗素
子の開発が要求されている。従来これらの目的の
ためにSiCバリスタやSiバリスタなどの電圧非直
線抵抗素子がある。バリスタの電流電圧特性は一
般につぎの関係 I=(V/C)〓 で表示される。ここでVはバリスタに印加されて
いる電圧であり、Iはバリスタを流れる電流であ
る。またCは与えられた電流を流したときの電圧
に対応する定数である。非直線係数α=1はオー
ムの法則にしたがう普通の抵抗体でありαが大き
いほど非直線性がすぐれているといえる。ここで
はバリスタ特性をCとαで表わすかわりに1mA
における立上り電圧V1mAとαで表わすことと
する。また火花電圧のような立上り電圧が速く波
長の短いスパイク電圧に対する応答速度はバリス
タ自体の静電容量により決まり静電容量の大きい
方が応答速度が速くなる。従来用いられている
SiCバリスタはたとえばV1mA=10〜20V程度の
低電圧領域でα=3〜4程度で満足できるもので
はなく、またSiCバリスタは非酸化性雰囲気中で
焼成する必要がある。他方SiバリスタはSiのP−
N接合の順方向の立上り電圧(1mAに対して約
0.6V)を利用したものであり、必要とするバリ
スタ電圧を得るためには複数枚のシリコンチツプ
を積み重ねる必要がありコスト高となる欠点があ
る。また最近開発された低電圧用酸化亜鉛−酸化
ビスマス系バリスタは非直線係数αが約20と高い
が応答速度が遅いため火花電圧を制御できない。 本発明は上記の欠点を解決せんとするもので酸
化亜鉛を主成分とする焼結体において出発原料と
して酸化亜鉛成分のうちの一部を金属亜鉛で置換
し添加物として少なくともバナジウムと3価の原
子価をもつクロム、鉄、アルミニウムのうちの少
なくとも一種を含有することにより非直線係数が
高く、かつ非常に大きな静電容量を有するため高
速応答性を有し、しかも非直線性が焼結体自体に
起因しているため対称形の電圧−電流特性を示し
焼結体の厚みを変えることにより任意のバリスタ
電圧値を得ることが可能であり空気中で焼成可能
なため製造がきわめて簡易な電圧非直線抵抗素子
の製造方法を提供せんとするものである。 以下本発明の詳細を一実施例にもとづき説明す
る。すなわち本発明は酸化亜鉛に金属亜鉛を0.01
〜20モル%、酸化バナジウムを0.001〜1モル%
の範囲で添加し、かつ3価の原子価をもつ金属の
酸化物である酸化クロム、酸化鉄、酸化アルミニ
ウムのうちの少なくとも一種を0.01〜10モル%添
加しこれを十分に混合して15mmφ×1mmtの寸法
の円板型に成型し1000℃以上の空気中高温で焼成
した。焼成した焼結体の両面に電極をつけ特性を
測定したところ第1表に示すような結果が得られ
た。
【表】
すなわち第1表は焼結体の厚みを固定して電極
の種類を変えた場合の特性を調べたものである
が、この第1表から明らかなように電極の種類と
無関係に素子の厚みによつて特性が変わる焼結体
自体が非直線性をもつ素子であることがわかる。
つぎに第1図に酸化バナジウム=0.05モル%と酸
化クロム=2モル%を一定にして金属亜鉛の添加
量を変えたときのV1mAに対応するα値の変化
を示す。また第2図に金属亜鉛=3モル%と酸化
鉄=2モル%を一定にして酸化バナジウムの添加
量を変えたときのV1mAに対応するα値の変化
を示す。第1図から金属亜鉛0.01〜20モル%、酸
化バナジウム0.001〜1モル%の場合に非直線係
数α=10〜14の高い値の得られることがわかる。
金属亜鉛の添加量が0.01モル%未満または20モル
%を越える範囲では非直線係数αが低くなるばか
りでなく安定性も悪くなる。酸化バナジウムの添
加量が0.001モル%未満または1モル%を越える
範囲では非直線係数αが低くなる。第2表に組成
比の異なる焼結体のV1mAの値と非直線係数を
示す。
の種類を変えた場合の特性を調べたものである
が、この第1表から明らかなように電極の種類と
無関係に素子の厚みによつて特性が変わる焼結体
自体が非直線性をもつ素子であることがわかる。
つぎに第1図に酸化バナジウム=0.05モル%と酸
化クロム=2モル%を一定にして金属亜鉛の添加
量を変えたときのV1mAに対応するα値の変化
を示す。また第2図に金属亜鉛=3モル%と酸化
鉄=2モル%を一定にして酸化バナジウムの添加
量を変えたときのV1mAに対応するα値の変化
を示す。第1図から金属亜鉛0.01〜20モル%、酸
化バナジウム0.001〜1モル%の場合に非直線係
数α=10〜14の高い値の得られることがわかる。
金属亜鉛の添加量が0.01モル%未満または20モル
%を越える範囲では非直線係数αが低くなるばか
りでなく安定性も悪くなる。酸化バナジウムの添
加量が0.001モル%未満または1モル%を越える
範囲では非直線係数αが低くなる。第2表に組成
比の異なる焼結体のV1mAの値と非直線係数を
示す。
【表】
この第2表から添加物とその添加量を適宜選択
することによつてV1mAが低く非直線係数α=
10〜14と高い値が得られることがわかる。第3図
に金属亜鉛=3モル%と酸化バナジウム=0.05モ
ル%を一定にして酸化クロム、酸化鉄、酸化アル
ミニウムのそれぞれの添加量を変えたときのV1
mAに対応するα値の変化を示す。第3図におい
て曲線Aは酸化クロム、曲線Bは酸化鉄、曲線C
は酸化アルミニウムの添加量を変えたときの変化
である。第3図から酸化クロム、酸化鉄、酸化ア
ルミニウムの添加量はそれぞれ0.01〜10モル%の
場合に非直線係数α=10〜14の高い値の得られる
ことがわかる。これらの添加量が0.01モル%未満
または10モル%を越える範囲では非直線係数αが
低くなる。第4図に本発明の実施例(曲線1)に
よる酸化亜鉛−金属亜鉛−酸化バナジウム系バリ
スタ(ZnO94.95モル%−Zn3モル%、V2O50.05モ
ル%−Cr2O31.0モル%−Fe2O30.5モル%−
Al2O30.5モル%)と従来の参考例(曲線2)によ
る酸化亜鉛−酸化ビスマス系バリスタ(ZnO96.5
モル%−Bi2O30.5モル%−Co2O31モル%−
MnO21モル%−NiO1モル%)とのV1mAに対応
する静電容量特性の比較を示す。第3図から実施
例(曲線1)は参考例(曲線2)よりも静電容量
が大きく高速応答性がすぐれていることがわか
る。 上記説明ではバナジウム、クロム、鉄、アルミ
ニウムを酸化バナジウム、酸化クロム、酸化鉄、
酸化アルミニウムの形で例示したが焼成後酸化物
になるものであればよく必ずしも酸化物に限らな
いことはいうまでもない。また添加物としてバナ
ジウムとクロム、鉄、アルミニウムのうちの少な
くとも一種のほきにバナジウム、クロム、鉄、ア
ルミニウム以外のビスマス、コバルト、マンガ
ン、けい素、ニツケル、銅、ジルコン、マグネシ
ウム、アンチモン、タンタル、ハフニウム、鉛な
どの金属酸化物または弗化物などを一種類以上添
加してもよい。 以上詳述したように本発明によれば酸化亜鉛を
主成分とし焼結体自体が電圧非直線性を有する電
圧非直線抵抗素子の製造方法において出発原料と
して酸化亜鉛成分のうちの一部を金属亜鉛で置換
し添加物として少なくともバナジウムを含み、か
つ他の添加物として3価の原子価をもつクロム、
鉄、アルミニウムのうちの少なくとも一種を含む
ことによつて非直線係数が高く、かつ高速応答性
がよくしかも製造がきわめて簡易であり安定した
特性を有する電圧非直線抵抗素子の製造方法を提
供することができる。
することによつてV1mAが低く非直線係数α=
10〜14と高い値が得られることがわかる。第3図
に金属亜鉛=3モル%と酸化バナジウム=0.05モ
ル%を一定にして酸化クロム、酸化鉄、酸化アル
ミニウムのそれぞれの添加量を変えたときのV1
mAに対応するα値の変化を示す。第3図におい
て曲線Aは酸化クロム、曲線Bは酸化鉄、曲線C
は酸化アルミニウムの添加量を変えたときの変化
である。第3図から酸化クロム、酸化鉄、酸化ア
ルミニウムの添加量はそれぞれ0.01〜10モル%の
場合に非直線係数α=10〜14の高い値の得られる
ことがわかる。これらの添加量が0.01モル%未満
または10モル%を越える範囲では非直線係数αが
低くなる。第4図に本発明の実施例(曲線1)に
よる酸化亜鉛−金属亜鉛−酸化バナジウム系バリ
スタ(ZnO94.95モル%−Zn3モル%、V2O50.05モ
ル%−Cr2O31.0モル%−Fe2O30.5モル%−
Al2O30.5モル%)と従来の参考例(曲線2)によ
る酸化亜鉛−酸化ビスマス系バリスタ(ZnO96.5
モル%−Bi2O30.5モル%−Co2O31モル%−
MnO21モル%−NiO1モル%)とのV1mAに対応
する静電容量特性の比較を示す。第3図から実施
例(曲線1)は参考例(曲線2)よりも静電容量
が大きく高速応答性がすぐれていることがわか
る。 上記説明ではバナジウム、クロム、鉄、アルミ
ニウムを酸化バナジウム、酸化クロム、酸化鉄、
酸化アルミニウムの形で例示したが焼成後酸化物
になるものであればよく必ずしも酸化物に限らな
いことはいうまでもない。また添加物としてバナ
ジウムとクロム、鉄、アルミニウムのうちの少な
くとも一種のほきにバナジウム、クロム、鉄、ア
ルミニウム以外のビスマス、コバルト、マンガ
ン、けい素、ニツケル、銅、ジルコン、マグネシ
ウム、アンチモン、タンタル、ハフニウム、鉛な
どの金属酸化物または弗化物などを一種類以上添
加してもよい。 以上詳述したように本発明によれば酸化亜鉛を
主成分とし焼結体自体が電圧非直線性を有する電
圧非直線抵抗素子の製造方法において出発原料と
して酸化亜鉛成分のうちの一部を金属亜鉛で置換
し添加物として少なくともバナジウムを含み、か
つ他の添加物として3価の原子価をもつクロム、
鉄、アルミニウムのうちの少なくとも一種を含む
ことによつて非直線係数が高く、かつ高速応答性
がよくしかも製造がきわめて簡易であり安定した
特性を有する電圧非直線抵抗素子の製造方法を提
供することができる。
第1図は金属亜鉛の添加量を変えたときのV1
mAに対応するα値の変化を示す曲線図、第2図
は酸化バナジウムの添加量を変えたときのV1m
Aに対応するα値の変化を示す曲線図、第3図は
酸化クロム、酸化鉄、酸化アルミニウムのそれぞ
れの添加量を変えたときのV1mAに対応するα
値の変化を示す曲線図、第4図は本発明の実施例
と従来の参考例とのV1mAに対応する静電容量
特性の比較を示す曲線図である。
mAに対応するα値の変化を示す曲線図、第2図
は酸化バナジウムの添加量を変えたときのV1m
Aに対応するα値の変化を示す曲線図、第3図は
酸化クロム、酸化鉄、酸化アルミニウムのそれぞ
れの添加量を変えたときのV1mAに対応するα
値の変化を示す曲線図、第4図は本発明の実施例
と従来の参考例とのV1mAに対応する静電容量
特性の比較を示す曲線図である。
Claims (1)
- 1 酸化亜鉛を主成分とし焼結体自体が電圧非直
線性を有する電圧非直線抵抗素子の製造方法にお
いて、出発原料として酸化亜鉛成分のうち0.01〜
20モル%を金属亜鉛で置換し添加物として少なく
ともバナジウムをV2O5に換算して0.001〜1モル
%含み、かつ他の添加物として3価の原子価をも
つクロム、鉄、アルミニウムのうちの少なくとも
一種をCr2O3、Fe2O3、Al2O3に換算して0.01〜10
モル%含むことを特徴とする電圧非直線抵抗素子
の製造方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP56025947A JPS57139904A (en) | 1981-02-23 | 1981-02-23 | Method of producing voltage non-linear resistance element |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP56025947A JPS57139904A (en) | 1981-02-23 | 1981-02-23 | Method of producing voltage non-linear resistance element |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS57139904A JPS57139904A (en) | 1982-08-30 |
JPS623964B2 true JPS623964B2 (ja) | 1987-01-28 |
Family
ID=12179946
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP56025947A Granted JPS57139904A (en) | 1981-02-23 | 1981-02-23 | Method of producing voltage non-linear resistance element |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS57139904A (ja) |
-
1981
- 1981-02-23 JP JP56025947A patent/JPS57139904A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS57139904A (en) | 1982-08-30 |
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