1Cr13Al4 FeCrAl sakausējuma spilgta plakana sloksne/ plata sloksne rezistoriem
Fecral sakausējumi un niķeļa-hroma sakausējumi ir izvēlēti kā pretestības materiāls iegultajam rezistoram, jo niķeļa-hroma sakausējumiem ir augsta elektriskā pretestība, ko plaši izmanto plānslāņa rezistoriem [1, 2]. Niķeļa-hroma sakausējuma plēves lokšņu pretestība, kas satur 20% hroma, var būt pat 2–3 kiloomi, un tā joprojām saglabā labu stabilitāti. Pretestības temperatūras koeficients 1 (TCR) lielapjoma niķeļa-hroma sakausējumam ir aptuveni 110 ppm/°C. Leģējot nelielu daudzumu silīcija un alumīnija ar niķeļa-hromu, temperatūras stabilitāte tiek vēl vairāk uzlabota.
Pielietojums:
Rezistori, kas iegulti drukātajā elektroinstalācijas platē, ļaus miniaturizēt paketes 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 praktiski lietojamus dažādos lietojumos. Niķelis un hroms ir leģēti ar silīciju un alumīniju, lai uzlabotu temperatūras stabilitāti un samazinātu termisko pretestības koeficientu. Plānas plēves pretestības slānis, kura pamatā ir niķeļa-hroma sakausējumi, ir nepārtraukti uzklāts uz vara folijas ruļļiem, lai izveidotu materiālu iegulto rezistoru lietojumiem. Plānās plēves pretestības slānis, kas atrodas starp varu un laminātu, var tikt selektīvi iegravēts, veidojot atsevišķus rezistorus. Ķīmiskās vielas kodināšanai ir izplatītas PWB ražošanas procesos. Kontrolējot sakausējumu biezumu, loksnes pretestības vērtības no 25 līdz 250 omi/kv. tiek iegūti. Šajā rakstā tiks salīdzināti divi niķeļa-hroma materiāli pēc to kodināšanas metodikas, viendabīguma, jaudas apstrādes, 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 | izdevīgi summa | izdevīgi summa | izdevīgi summa | izdevīgi summa | izdevīgi summa | izdevīgi summa | izdevīgi summa | |
Fe | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | Atpūta | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max.nepārtraukts servisa temp.of elements (ºC) | 950 | 1250. gads | 1250. gads | 1250. gads | 1100 | 1350. gads | 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 no līniju paplašināšana α×10-6/ºC | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Kušanas temperatūra ºC | 1450. gads | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510. gads | 1520. gads | |
Stiepes izturība Mpa | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Pagarinājums plkst plīsums % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variācija no platība % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Atkārtojiet locīšanu 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 |