ໂລຫະປະສົມ 1Cr13Al4 FeCrAl ແຖບແບນສົດໃສ / ແຖບກວ້າງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ
ໂລຫະປະສົມ Fecral ແລະໂລຫະປະສົມ Nickel-chromium ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນວັດສະດຸຕ້ານທານສໍາລັບຕົວຕ້ານທານຝັງຕົວເພາະວ່າໂລຫະປະສົມ nickel-chromium ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຕົວຕ້ານທານຮູບເງົາບາງໆ [1, 2]. ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຜ່ນຂອງແຜ່ນໂລຫະປະສົມ nickel-chrome ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 20% chromium ສາມາດສູງເຖິງ 2-3 ກິໂລແມັດ ohms ແລະຍັງຮັກສາສະຖຽນລະພາບທີ່ດີ. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ 1 ຂອງຄວາມຕ້ານທານ (TCR) ສໍາລັບໂລຫະປະສົມ nickel-chrome ຫຼາຍແມ່ນປະມານ 110 ppm/°C. ໂດຍການປະສົມຊິລິໂຄນແລະອາລູມິນຽມຈໍານວນນ້ອຍດ້ວຍ nickel-chromium, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ຕົວຕ້ານທານທີ່ຝັງຢູ່ໃນກະດານສາຍໄຟທີ່ພິມອອກຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ. ການລວມເອົາການທໍາງານຂອງຕົວຕ້ານທານເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຍ່ອຍ laminate ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ PWB ທີ່ບໍລິໂພກໂດຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນ, ເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການວາງອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂລຫະປະສົມ Nickel-chromium ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ. Nickel ແລະ chromium ແມ່ນໂລຫະປະສົມກັບຊິລິໂຄນແລະອາລູມິນຽມເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມແລະຫຼຸດລົງຄ່າສໍາປະສິດຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຕ້ານທານ. ຊັ້ນຕ້ານທານຮູບເງົາບາງໆໂດຍອີງໃສ່ໂລຫະປະສົມ nickel-chromium ໄດ້ຖືກຝາກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃສ່ມ້ວນຂອງແຜ່ນທອງແດງເພື່ອສ້າງວັດສະດຸສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຝັງ. ຊັ້ນຕ້ານທານຮູບເງົາບາງໆ sandwiched ລະຫວ່າງທອງແດງແລະ laminate ສາມາດຖືກເລືອກ etched ເພື່ອສ້າງເປັນ resistors ແຍກ. ສານເຄມີສໍາລັບການ etching ແມ່ນທົ່ວໄປໃນຂະບວນການຜະລິດ PWB. ໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມຫນາຂອງໂລຫະປະສົມ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງແຜ່ນຈາກ 25 ຫາ 250 ohm / sq. ແມ່ນໄດ້ຮັບ. ເອກະສານນີ້ຈະປຽບທຽບສອງວັດສະດຸ nickel-chromium ໃນວິທີການ etching ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການຈັດການພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, adhesion ແລະການແກ້ໄຂ etching.
ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
ອົງປະກອບທາງເຄມີຫຼັກ% | 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 | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | ໂອກາດ ຈຳນວນ | |
Fe | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | ພັກຜ່ອນ | |
Nb0.5 | ໂມ 1.8-2.2 | |||||||
ສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອຸນຫະພູມການບໍລິການ ອົງປະກອບ (ºC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
ຄວາມຕ້ານທານ μΩm,20ºC | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ (g/cm3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
ຄວາມຮ້ອນ ການປະພຶດ KJ/mhºC | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
ຄ່າສໍາປະສິດຂອງ ການຂະຫຍາຍສາຍ α×10-6/ºC | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
ຈຸດລະລາຍºC | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
ຄວາມແຮງ tensile Mpa | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
ການຍືດຕົວຢູ່ທີ່ rupture % | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
ການປ່ຽນແປງຂອງ ພື້ນທີ່ % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
ເຮັດຊ້ໍາຊ້ອນ ຄວາມຖີ່(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
ຄວາມແຂງ(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
ຈຸລະພາກ ໂຄງສ້າງ | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
ແມ່ເຫຼັກ ຄຸນສົມບັດ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ | ແມ່ເຫຼັກ |