1Cr13Al4 FeCrAl zlitine Svetli ploščati trak/široki trak za uporabo z upori
Fekralne zlitine in nikelj-kromove zlitine so bile izbrane kot uporovni material za vgrajene upornike, ker imajo nikelj-kromove zlitine visoko električno upornost, ki se pogosto uporablja za tankoplastne upore [1, 2]. Upornost folije iz nikelj-kromove zlitine, ki vsebuje 20 % kroma, lahko doseže 2-3 kiloohme in še vedno ohranja dobro stabilnost. Temperaturni koeficient 1 upora (TCR) za zlitino nikelj-krom v razsutem stanju je približno 110 ppm/°C. Z zlitinami majhne količine silicija in aluminija z nikelj-kromom se temperaturna stabilnost še izboljša.
Uporaba:
Upori, vgrajeni v tiskano vezje, bodo omogočili miniaturizacijo ohišij z večjo zanesljivostjo in izboljšanimi električnimi lastnostmi. Integracija uporovne funkcionalnosti v laminatno podlago sprosti površino tiskane vezja, ki jo zasedajo diskretne komponente, kar omogoča večjo funkcionalnost naprave z namestitvijo več aktivnih komponent. Nikelj-kromove zlitine imajo visoko električno upornost, zaradi česar so praktične za uporabo v različnih aplikacijah. Nikelj in krom sta legirana s silicijem in aluminijem za izboljšanje temperaturne stabilnosti in znižanje toplotnega koeficienta upornosti. Tankoplastna uporovna plast na osnovi nikelj-kromovih zlitin je bila neprekinjeno nanašana na zvitke bakrene folije, da bi ustvarila material za vgrajene uporovne aplikacije. Tankoplastna uporovna plast, stisnjena med baker in laminat, se lahko selektivno jedka, da se tvorijo diskretni upori. Kemikalije za jedkanje so pogoste v proizvodnih procesih tiskanih vezjev. Z nadzorom debeline zlitin se dosežejo vrednosti upornosti plošč od 25 do 250 ohmov/m². Ta članek bo primerjal dva nikelj-kromova materiala glede na njune metodologije jedkanja, enakomernost, obvladovanje moči, toplotno učinkovitost, oprijem in ločljivost jedkanja.
Blagovna znamka | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Glavna kemična sestava % | 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 | primerno znesek | primerno znesek | primerno znesek | primerno znesek | primerno znesek | primerno znesek | primerno znesek | |
Fe | Počitek | Počitek | Počitek | Počitek | Počitek | Počitek | Počitek | |
Nb0,5 | Mo1.8–2.2 | |||||||
Maks. neprekinjeno delovna temperatura element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Upornost μΩ·m, 20 °C | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Gostota (g/cm3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7,25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Termično prevodnost kJ/mhºC | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | 45,2 | |
Koeficient širitev linij α×10⁻⁶/ºC | 15,4 | 16,0 | 14,7 | 15,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | |
Tališče °C | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Natezna trdnost MPa | 580–680 | 630–780 | 630–780 | 630–780 | 600–700 | 650–800 | 680–830 | |
Raztezek pri % rupture | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Različica površina % | 65–75 | 60–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | 65–75 | |
Ponovite upogibanje frekvenca (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Trdota (HB) | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | |
Mikrografski struktura | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | |
Magnetno lastnosti | Magnetno | Magnetno | Magnetno | Magnetno | Magnetno | Magnetno | Magnetno |
150 0000 2421