1Cr13Al4 FeCrAl ötvözet fényes lapos szalag/ széles szalag ellenállásokhoz
A fecral ötvözeteket és a nikkel-króm ötvözeteket választották a beágyazott ellenállások ellenálló anyagának, mivel a nikkel-króm ötvözetek nagy elektromos ellenállással rendelkeznek, amelyet széles körben használnak vékonyréteg-ellenállásoknál [1, 2]. A 20% krómot tartalmazó nikkel-króm ötvözet fólia lemezellenállása akár 2-3 kilo ohm is lehet, és továbbra is jó stabilitást biztosít. Az 1. ellenállási együttható (TCR) ömlesztett nikkel-króm ötvözet esetén körülbelül 110 ppm/°C. Kis mennyiségű szilícium és alumínium nikkel-krómmal való ötvözésével a hőmérséklet-stabilitás tovább javul.
Alkalmazás:
A nyomtatott huzalozási lapba ágyazott ellenállások lehetővé teszik a csomagok miniatürizálását nagyobb megbízhatósággal és jobb elektromos teljesítménnyel. Az ellenállás funkciónak a laminált hordozóba történő integrálása felszabadítja a különálló alkatrészek által fogyasztott PWB felületet, lehetővé téve az eszköz funkcionalitásának növelését az aktívabb alkatrészek elhelyezésével. A nikkel-króm ötvözetek nagy elektromos ellenállással rendelkeznek, ami praktikussá teszi őket különféle alkalmazásokban. A nikkelt és a krómot szilíciummal és alumíniummal ötvözik, hogy javítsák a hőmérsékleti stabilitást és csökkentsék a hőállósági együtthatót. Egy vékony, nikkel-króm ötvözetből álló, ellenálló réteget hordtak fel folyamatosan a rézfólia tekercseire, hogy beágyazott ellenállásos alkalmazásokhoz megfelelő anyagot hozzon létre. A réz és a laminátum közé szendvicsezett vékonyrétegű ellenálló réteg szelektíven maratható különálló ellenállások kialakítására. A maratáshoz használt vegyszerek gyakoriak a PWB-gyártási folyamatokban. Az ötvözetek vastagságának szabályozásával a lemezellenállás értéke 25-250 ohm/nm. kapnak. Ez a cikk két nikkel-króm anyagot fog összehasonlítani maratási módszereik, egyenletességük, teljesítményük, hőteljesítményük, adhéziójuk és maratási felbontásuk tekintetében.
Márkanév | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Fő kémiai összetétel % | 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 | időszerű összeg | időszerű összeg | időszerű összeg | időszerű összeg | időszerű összeg | időszerű összeg | időszerű összeg | |
Fe | Pihenés | Pihenés | Pihenés | Pihenés | Pihenés | Pihenés | Pihenés | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max.folyamatos szolgáltatási temp.of elem (ºC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Ellenállás μΩ.m,20ºC | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Sűrűség (g/cm3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Termikus vezetőképesség KJ/mhºC | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Együtthatója vonalak bővítése α×10-6/ºC | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Olvadáspont ºC | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Szakítószilárdság Mpa | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Megnyúlás at szakadás % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Változata terület % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Ismételje meg a hajlítást frekvencia (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Keménység (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Mikrografikus szerkezet | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Mágneses tulajdonságait | Mágneses | Mágneses | Mágneses | Mágneses | Mágneses | Mágneses | Mágneses |