1Cr13Al4 FeCrAl сплаў Яркая плоская паласа/шырокая паласа для выкарыстання рэзістараў
Фекральныя сплавы і хромавыя нікель былі абраны ў якасці рэзістыўнага матэрыялу для ўбудаванага рэзістара, таму што хромавыя нікель-сплавы валодаюць высокім удзельным электрычным супраціўленнем, што шырока выкарыстоўваецца для тонкаплёнкавых рэзістараў [1, 2]. Лістовае супраціўленне плёнкі з нікель-хромавага сплаву, якая змяшчае 20% хрому, можа дасягаць 2-3 кілаОм і пры гэтым захоўваць добрую стабільнасць. Тэмпературны каэфіцыент супраціву 1 (TCR) для аб'ёмнага нікель-хромавага сплаву складае каля 110 праміле/°C. За кошт сплаву невялікай колькасці крэмнію і алюмінія з хромам-нікелем тэмпературная стабільнасць яшчэ больш паляпшаецца.
Ужыванне:
Рэзістары, убудаваныя ў друкаваную плату, будуць спрыяць мініяцюрызацыі пакетаў з большай надзейнасцю і палепшанымі электрычнымі характарыстыкамі. Інтэграцыя функцый рэзістара ў ламінатную падкладку вызваляе плошчу паверхні PWB, якую займаюць дыскрэтныя кампаненты, што дазваляе павялічыць функцыянальнасць прылады за кошт размяшчэння больш актыўных кампанентаў. Нікель-хромавыя сплавы валодаюць высокім удзельным электрычным супрацівам, што робіць іх практычнымі для выкарыстання ў розных сферах прымянення. Нікель і хром легіраваны крэмніем і алюмініем для паляпшэння тэмпературнай стабільнасці і зніжэння цеплавога каэфіцыента супраціву. Тонкі плёнкавы рэзістыўны пласт на аснове нікель-хромавых сплаваў бесперапынна наносіўся на рулоны меднай фальгі для стварэння матэрыялу для ўбудаваных рэзістараў. Тонкаплёнкавы рэзістыўны пласт, заціснуты паміж меддзю і ламінатам, можа быць выбарачна вытраўлены для фарміравання дыскрэтных рэзістараў. Хімічныя рэчывы для тручэння часта сустракаюцца ў працэсах вытворчасці PWB. Кантралюючы таўшчыню сплаваў, значэнні супраціву лістоў ад 25 да 250 Ом/кв. атрымліваюцца. У гэтым артыкуле будуць параўноўвацца два хром-нікель-матэрыялы з пункту гледжання іх методыкі тручэння, аднастайнасці, магутнасці, цеплавых характарыстык, адгезіі і дазволу тручэння.
Назва брэнда | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Асноўны хімічны склад% | 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 | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | дарэчы колькасць | |
Fe | Адпачынак | Адпачынак | Адпачынак | Адпачынак | Адпачынак | Адпачынак | Адпачынак | |
Nb0,5 | Мо1,8-2,2 | |||||||
Макс.бесперапынны Тэмп элемент (ºC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 год | 1400 | |
Удзельнае супраціўленне мкОм.м, 20ºC | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Шчыльнасць (г/см3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Цеплавы праводнасць КДж/мгºC | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Каэфіцыент пашырэнне ліній α×10-6/ºC | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Тэмпература плаўленняºC | 1450 год | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 год | 1520 год | |
Трываласць на разрыў Мпа | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Падаўжэнне пры разрыў % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Варыяцыя плошча % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Паўтарыце згінанне частата (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Цвёрдасць (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Мікраграфічны структура | Ферытавы | Ферытавы | Ферытавы | Ферытавы | Ферытавы | Ферытавы | Ферытавы | |
Магнітныя ўласцівасці | Магнітныя | Магнітныя | Магнітныя | Магнітныя | Магнітныя | Магнітныя | Магнітныя |