1Cr13Al4 FeCrAl sakausējuma spilgta plakana sloksne/plata sloksne rezistoru lietošanai
Par iegulto rezistoru pretestības materiālu ir izvēlēti fekrālu sakausējumi un niķeļa-hroma sakausējumi, jo niķeļa-hroma sakausējumiem piemīt augsta elektriskā pretestība, ko plaši izmanto plānslāņa rezistoriem [1, 2]. Niķeļa-hroma sakausējuma plēves, kas satur 20% hroma, loksnes pretestība var sasniegt 2–3 kilo-mus un joprojām saglabāt labu stabilitāti. Niķeļa-hroma sakausējuma pretestības temperatūras koeficients (TCR) ir aptuveni 110 ppm/°C. Sakausējot nelielu daudzumu silīcija un alumīnija ar niķeļa-hroma sakausējumu, temperatūras stabilitāte tiek vēl vairāk uzlabota.
Pielietojums:
Iespiedshēmu platē iestrādāti rezistori ļaus miniaturizēt korpusus ar augstāku uzticamību un uzlabotu elektrisko veiktspēju. Rezistora funkcionalitātes integrēšana lamināta substrātā atbrīvo diskrēto komponentu patērēto PWB virsmas laukumu, tādējādi palielinot ierīces funkcionalitāti, ievietojot vairāk aktīvo komponentu. Niķeļa-hroma sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, kas padara tos praktiskus lietošanai dažādos pielietojumos. Niķelis un hroms tiek sakausēti ar silīciju un alumīniju, lai uzlabotu temperatūras stabilitāti un samazinātu pretestības termisko koeficientu. Plāns plēves pretestības slānis, kas balstīts uz niķeļa-hroma sakausējumiem, ir nepārtraukti uzklāts uz vara folijas ruļļiem, lai izveidotu materiālu iestrādātu rezistoru pielietojumiem. Plāno plēves pretestības slāni, kas atrodas starp varu un laminātu, var selektīvi kodināt, lai izveidotu atsevišķus rezistorus. Kodināšanai paredzētās ķīmiskās vielas ir izplatītas PWB ražošanas procesos. Kontrolējot sakausējumu biezumu, tiek iegūtas loksnes pretestības vērtības no 25 līdz 250 omiem/kv. Šajā rakstā tiks salīdzināti divi niķeļa-hroma materiāli pēc to kodināšanas metodēm, vienmērīguma, jaudas izturības, termiskās veiktspējas, adhēzijas un kodināšanas izšķirtspējas.
Zīmola nosaukums | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Galvenais ķīmiskais sastāvs% | Cr | 12,0–15,0 | 23,0–26,0 | 19,0–22,0 | 22,5–24,5 | 18,0–21,0 | 21,0–23,0 | 26,5–27,8 |
Al | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 | 4,2–5,0 | 3,0–4,2 | 5,0–7,0 | 6,0–7,0 | |
RE | izdevīgs summa | izdevīgs summa | izdevīgs summa | izdevīgs summa | izdevīgs summa | izdevīgs summa | izdevīgs summa | |
Fe | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | |
Nb0,5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Maks. nepārtraukta apkalpošanas temperatūra elements (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Pretestība μΩ·m, 20ºC | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Blīvums (g/cm3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Termiskā vadītspēja kJ/mhºC | 52,7 | 46.1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46.1 | 45,2 | |
Koeficients līniju paplašināšana α×10⁻⁶/°C | 15.4 | 16,0 | 14.7 | 15,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | |
Kušanas temperatūra °C | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510. gadā | 1520. gadā | |
Stiepes izturība MPa | 580–680 | 630–780 | 630–780 | 630–780 | 600–700 | 650–800 | 680-830 | |
Pagarinājums pie plīsuma % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variācija platība % | 65–75 | 60–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | |
Atkārtojiet liekšanu frekvence (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Cietība (HB) | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | |
Mikrogrāfiskais struktūra | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | |
Magnētiskais īpašības | Magnētiskais | Magnētiskais | Magnētiskais | Magnētiskais | Magnētiskais | Magnētiskais | Magnētiskais |
150 0000 2421