Få ett gratispris

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Mobil/WhatsApp
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000

Metallisert keramikk

Hemsida >  Produkter >  Metallisert keramikk

Tjockfilmsmotstånd: Introduktion, egenskaper och applikationer

Tjockfilmsmotstånd är passiva elektroniska komponenter som blivit grundläggande element i modern elektronik. Dessa motstånd skapas genom att en resistiv pasta (vanligtvis en blandning av metallxider och glasfrit) deponeras på en keramisk substrat, oftast aluminiumoxid (Al₂O₃), varefter den bränns vid höga temperaturer (vanligtvis 850-1000°C) för att bilda ett slitstarkt resistivt lager. Lagrets tjocklek ligger vanligtvis mellan 10 och 50 mikrometer, betydligt tjockare än motsvarande tunnfilmsmotstånd (som är cirka 0,1 mikrometer tjocka).

Tillverkningsprocessen möjliggör exakt kontroll av resistansvärden genom att justera den resistiva pastans sammansättning, de tryckta mönstrens dimensioner och eldningsförhållandena. Tjockfilmsresistorteknologi uppstod på 1960-talet som ett kostnadseffektivt alternativ till andra resistorteknologier och har sedan dess utvecklats för att erbjuda utmärkta prestanda för en mängd olika applikationer.

Egenskaper hos tjockfilmsresistorer

1. **Resistansomfång**: Tjockfilmsresistorer finns i ett brett resistansomfång, vanligtvis från 1 ohm till 10 megaohm, vilket gör dem lämpliga för olika kretsbehov.

2. **Tolerans**: Standardtoleranser ligger mellan ±1 % och ±5 %, med precisionsversioner tillgängliga i ±0,5 % eller bättre för specialapplikationer.

3. **Temperaturkoefficient för resistans (TCR)**: Vanligtvis mellan ±100 ppm/°C och ±250 ppm/°C, men avancerade sammansättningar kan uppnå ±50 ppm/°C eller bättre.

4. **Effektutmatning**: Finns i olika effektutmatningar från 0,1W till flera watt, beroende på storlek och design.

5. **Spänningsklass**: Kan tåla relativt höga spänningar, ofta upp till 200V eller mer för standardstorlekar.

6. **Frekvensrespons**: Även om den inte är lika god som tunnfilmstånd vid höga frekvenser, fungerar tjockfilmstånd tillräckligt bra för de flesta applikationer under några hundra MHz.

7. **Brusegenskaper**: Genererar mer strömgrus än tunnfilmstånd, men mindre än kolkompositionstyper.

8. **Pulshantering**: Visar god pulshantering på grund av sin termiska massa och konstruktion.

9. **Miljöstabilitet**: Visar god motståndskraft mot fukt och miljöföroreningar när de är ordentligt skyddade.

10. **Kostnadseffektivitet**: En av de mest ekonomiska motståndsteknologierna för allmänna tillämpningar.

Tjockfilmstånds tillämpningar

Tjockfilmstånd används allmänt inom nästan alla segment av elektronikindustrin:

1. **Konsumentelektronik**: Används omfattande inom televisioner, ljudutrustning, hushållsapparater och mobila enheter på grund av sin tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

2. Automobilelektronik: Används i motorstyrenheter, sensorer, belysningssystem och informations- och nöjesystem där de måste tåla hårda miljöer.

3. Industriella styrsystem: Finns i motordrivsystem, strömförsörjning och styrsystem där deras hållbarhet är värdefull.

4. Medicinsk utrustning: Används i patientövervakningssystem, diagnostisk utrustning och terapienheter där tillförlitlighet är avgörande.

5. Telekommunikation: Används i basstationer, routrar och nätverksutrustning för signalbehandling och strömhantering.

6. Strömförsörjning: Används i spänningsreglering, strömgränsning och återkopplingssystem i både linjära och switchade strömförsörjningar.

7. Hybridsystem: Vanligt i hybridmikrokretsar där komponenter trycks direkt på substrat.

8. Ytmonterings teknik (SMT): Majoriteten av ytmonterade chipmotstånd är av tjoickfilms typ och finns på nästan alla moderna PCB-kort.

9. Motståndsnätverk: Flera tjockfilmotstånd kan tryckas på en enda substrat för att skapa kompakta motståndsarrayer.

10. Specialiserade sensorer: Vissa tjockfilmkompositioner används i töjningsgivare, tryckvakter och andra omvandlartillämpningar.

Fördelar jämfört med andra motståndstekniker

Jämfört med andra motståndstyper erbjuder tjockfilmotstånd flera distinkta fördelar:

- **Tillverkningseffektivitet**: Silkskärmetoden tillåter högvolymstillverkning med utmärkt konsekvens.
- **Designflexibilitet**: Motståndsvärden kan enkelt justeras genom att ändra den tryckta mönstergeometrin.
- **Miniatyrisering**: Kan tillverkas i mycket små storlekar (ner till metriska paket 0201 – 0,6 mm × 0,3 mm).
- **Integration**: Kan kombineras med andra tjockfilmelement (kondensatorer, ledare) för att skapa kompletta kretsar.
- **Vakthållbarhet**: Den eldade keramiska konstruktionen ger mekanisk styrka och miljöbeständighet.

Vår huvudmotståndare:
Fjärran infraröd mikrokristallinsk keramisk glasvärmeplattor
Den fjärran infraröda glaskeramiska värmeplattan är en kombination av icke-metalliska ledande material och infraröda strålningsmaterial genom tryckning, högtemperatursinterering och andra processer på glaskeramiska plattans yttre yta, som är permanent integrerad med glaskeramiska platt för

Av glas-keramisk värmeplattor med fjärran infraröd
Säkerhet:
Det finns ingen öppen flamma och ingen oxidation vid arbetet, och livslängden är 50 gånger längre än för vanliga värmeledningar.
av glas-keramisk värmeplattor med fjärran infraröd
Hälsa:
Genom att använda glaskeramik som bärare är expansionskoefficienten liten, den infraröda strålningen är stark, och dess långvågiga infraröda våglängd är 2-15 μm, vilket är bra för människans hälsa
Energisparande:
Hög energiomvandlingsgrad (ingen förlust av andra energiformer såsom ljud, synligt ljus etc.). Hög värmeeffektivitet (uppvärmning med täckning, stort absorptionsområde).
Uppvärmning:
Uppvärmningen är stabil och jämn, och värmen sänds ut genom infraröd strålning, med stark penetrationsförmåga och bra uppvärmningseffekt
Bredda användningsområde och lång livslängd (Dessa data är medelvärden och representerar inte alla värden)

●Spänningsområde: 110 V, 220 V,

●Effekttäthetsområde: 1 W~30 W/cm2

●Användningstemperaturområde: 40 ℃~600 ℃.

●Livslängden är mer än 10 000 timmar.

Tjockfilmsteknik används för att tillverka elektroniska komponenter såsom motorkort, ytkomponenter (SMD), hybrida integrerade kretsar och sensorer genom silkskärmeteknik och efterföljande processer såsom torkning/härdning, eldning och lasertrimning av resistorer.

Funktioner:
1. Ultraexakt stigningsutskrift mellan 0,18 mm och 0,25 mm
2. Perfekt stabilitet och hög precision
3. Nötningmotståndsfrekvensomfång: 300 000 gånger till 2 000 000 gånger
4. Andra storlekar eller andra typer kan också levereras vid begäran

Tjockfilmkort TILLÄMPNINGAR:
Tjockfilmkort speciellt konstruerade för gasreglagepositionssensorer i olika direktinsprutande bilar och motorcykelmotorer; produkten har stark korrosionsbeständighet mot olja, smörjmedel och saltfog i industriella miljöer. Den linjära utgångskarakteristiken är god, nötningmotståndet är starkt, livslängden lång, kan användas för gasreglage
positionssensorer såsom det tyska BOSCH-systemet och det amerikanska DELPHI-systemet.

Annat högspänningsmotstånd:
Stickkontakt högspänningsmotstånd, ytkomponentmegohm-motstånd, cylindriskt högspänningsmotstånd

Framtida utveckling av tjockfilmsmotstånd
Industrin för tjockfilmsmotstånd fortsätter att utvecklas med:
- Förbättrade material för bättre TCR och stabilitet
- Avancerade trimningsmetoder för högre precision
- Nanoteknologiförbättrade pastor för överlägsen prestanda
- Miljövänliga formuleringar som eliminerar bly och andra farliga ämnen

Sammanfattningsvis representerar tjockfilmsmotstånd en optimal balans mellan prestanda, tillförlitlighet och kostnad, vilket säkrat deras plats som den mest använda motståndstekniken inom elektronikindustrin. Deras mångsidighet och ständiga förbättring säkerställer att de kommer att förbli avgörande komponenter i elektronikdesign även i framtiden.

email goToTop