1cr13al4 fekrālais sakausējums spilgta plakana sloksne/ platā sloksne rezistoriem
Fekrālā sakausējumi un niķeļa-hroma sakausējumi ir izvēlēti par iegulta rezistora pretestības materiālu, jo niķeļa-hroma sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, ko plaši izmanto plāniem plēves rezistoriem [1, 2]. Niķeļa-hroma sakausējuma plēves pretestība, kas satur 20% hroma, var būt pat 2-3 kilogramu omi un joprojām saglabāt labu stabilitāti. Temperatūras koeficients 1 no pretestības (TCR) lielapjoma niķeļa-hroma sakausējumam ir aptuveni 110 ppm/° C. Lielinot nelielu daudzumu silīcija un alumīnija ar niķeļa hromu, temperatūras stabilitāte tiek vēl vairāk uzlabota.
Pieteikums:
Izstāties, kas iestrādāti iespiestā elektroinstalācijas panelī, būs veicinātājs miniaturizējošām paketēm ar lielāku uzticamību un uzlabotu elektrisko veiktspēju. Rezistora funkcionalitātes integrēšana lamināta substrātā atbrīvo PWB virsmas laukumu, ko patērē diskrēti komponenti, ļaujot palielināt ierīces funkcionalitāti, izvietojot aktīvākus komponentus. Niķeļa-hroma sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, kas padara tos praktiskus lietošanai dažādos lietojumos. Niķelis un hroms ir sakausēti ar silīciju un alumīniju, lai uzlabotu temperatūras stabilitāti un pazeminātu pretestības termisko koeficientu. Plēņu rezistīvs slānis, kura pamatā ir niķeļa-hroma sakausējumi, ir nepārtraukti nogulsnēts uz vara folijas ruļļiem, lai izveidotu materiālu iegultu rezistoru pielietojumam. Plāno plēves pretestīgo slāni, kas novietots starp varu un laminātu, var selektīvi iegravēt, veidojot diskrētus rezistorus. Kūtes ķīmiskās vielas ir izplatītas PWB ražošanas procesos. Kontrolējot sakausējumu biezumu, lokšņu pretestības vērtības no 25 līdz 250 omi/kv. tiek iegūti. Šajā rakstā tiks salīdzināti divi niķeļa-hroma materiāli to kodināšanas metodoloģijā, vienveidīgumā, jaudas apstrādē, siltuma veiktspējā, adhēzijā un kodināšanas izšķirtspējā.
Zīmols | 1CR13AL4 | 0CR25AL5 | 0CR21AL6 | 0CR23AL5 | 0CR21AL4 | 0CR21AL6NB | 0CR27AL7MO2 | |
Galvenā ķīmiskā kompozīcija% | 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 | piemērots summa | piemērots summa | piemērots summa | piemērots summa | piemērots summa | piemērots summa | piemērots summa | |
Fe | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | |
NB0.5 | MO1.8-2.2 | |||||||
Maksimāli nepārtraukts dienesta temp.of elements (ºC) | 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 | |
Termisks vadītspēja KJ/mhºc | 52,7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46,9 | 46.1 | 45.2 | |
Koeficients līniju izplešanās α × 10-6/ºC | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Kušanas pointºc | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Stiepes izturība MPA | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Pagarinājums plkst plīst % | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Variācija platība % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Atkārtot saliekšanu 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 | |
Mikrogrāfisks struktūra | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | Ferīts | |
Magnētisks īpašības | Magnētisks | Magnētisks | Magnētisks | Magnētisks | Magnētisks | Magnētisks | Magnētisks |