RU2306624C1 - Тонкопленочный измерительный резистор - Google Patents

Тонкопленочный измерительный резистор Download PDF

Info

Publication number
RU2306624C1
RU2306624C1 RU2005139664/09A RU2005139664A RU2306624C1 RU 2306624 C1 RU2306624 C1 RU 2306624C1 RU 2005139664/09 A RU2005139664/09 A RU 2005139664/09A RU 2005139664 A RU2005139664 A RU 2005139664A RU 2306624 C1 RU2306624 C1 RU 2306624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistor
resistive
current
thin
layers
Prior art date
Application number
RU2005139664/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139664A (ru
Inventor
Геннадий Сергеевич Власов (RU)
Геннадий Сергеевич Власов
Original Assignee
Пензенская государственная технологическая академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пензенская государственная технологическая академия filed Critical Пензенская государственная технологическая академия
Priority to RU2005139664/09A priority Critical patent/RU2306624C1/ru
Publication of RU2005139664A publication Critical patent/RU2005139664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306624C1 publication Critical patent/RU2306624C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Apparatuses And Processes For Manufacturing Resistors (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области микроэлектроники и измерительной техники и может быть использовано в электронной промышленности и измерительной электронике. Тонкопленочный измерительный резистор содержит резистивный слой на диэлектрической подложке в форме меандра из нихрома или другого резистивного материала, на края которого нанесены алюминиевые слои, являющиеся контактами для подключения тока, проходящего через резистор. В него дополнительно введены резистивные слои для приема и усреднения потенциала вдоль линии тока граничной области токового контакта, которые выполнены из того же резистивного материала в форме полос - продолжений резистора, перпендикулярных направлению тока, втекающего и вытекающего из резистора, причем на их края нанесены алюминиевые слои, являющиеся потенциальными контактами. Техническим результатом является повышение точности воспроизведения требуемого сопротивления и упрощение конструкции тонкопленочного резистора. 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области микроэлектроники и измерительной техники и может быть использовано в электронной промышленности и измерительной электронике.
Уровень техники
Известны эталонные сопротивления и измерительные резисторы, выполненные различными способами. В частности, известна конструкция эталонного сопротивления с токовыми и потенциальными клеммами (см., например, Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 535 с., С.33, рис.2.8).
Конструкция эталонного сопротивления состоит из корпуса, внутри которого расположена скрепленная с крышкой корпуса катушка, намотанная высокоомным проводом и подключенная к двум разнесенным по концам диаметра катушки медным выводам, каждый из которых с двумя припаянными клеммами (токовой и потенциальной), расположенными над корпусом в непосредственной близости друг от друга.
К недостаткам этого устройства можно отнести сложность, большие габариты и высокую стоимость, обусловленную наличием дорогостоящих элементов указанной конструкции. В то же время его параметры точности (например, ТКС=±15÷20·10-6/°C) сравнимы с аналогичными параметрами современных прецизионных тонкопленочных резисторов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является непроволочный резистор (см. заявка №272772, H01С, Изобретения стран мира №3, 1992 г., С.4), содержащий резистивный слой в форме меандра из нихрома, на края которого нанесены алюминиевые слои, являющиеся контактами для подключения тока, вблизи которых выполнены дополнительные выводы в виде узких алюминиевых полос, электрически соединенных с дополнительными контактами для приема потенциала с резистивного слоя.
Недостатком этого устройства является невысокая точность воспроизведения физической величины сопротивления резистивного элемента, заключенного между основными выводами, и преобразование в напряжение, снимаемое с дополнительных выводов, из-за неопределенности геометрического места расположения узких алюминиевых полосок относительно границ основных (токовых) контактов резистора.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности воспроизведения требуемого сопротивления равного отношению снимаемого с потенциальных клемм напряжения к току, протекающему через резистор, и упрощение конструкции тонкопленочного резистора.
Достигаемый технический результат обеспечивается тем, что в тонкопленочный измерительный резистор, содержащий резистивный слой на диэлектрической подложке в форме меандра из нихрома или другого резистивного материала, на края которого нанесены алюминиевые слои, являющиеся контактами для подключения тока, проходящего через резистор, дополнительно введены резистивные слои для приема и усреднения потенциала вдоль линии тока граничной области токового контакта, которые выполнены из того же резистивного материала в форме полос - продолжений резистора, перпендикулярных направлению тока, втекающего и вытекающего из резистора, причем на их края нанесены алюминиевые слои, являющиеся потенциальными контактами.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена конструкция тонкопленочного измерительного резистора.
Элементы чертежей обозначены следующим образом.
1 - резистивный слой в виде меандра, 2, 3 - дополнительные резистивные полосы, 4, 5 - токовые контакты, 6, 7 - потенциальные контакты, 8 - диэлектрическая подложка.
На фиг.2 представлена модель контактной области резистивного слоя 1 с токовым контактом 4.
21, 22 - дополнительные резистивные полосы в контактной области, 9 - токовый вывод; цифрами мелкого шрифта 1,1÷20, 1÷2 - слои моделирования электрического поля.
На фиг.3 представлен объемный элемент моделирования электрического сопротивления слоя тонкопленочного материала единичных размеров по осям координат. Слои материала изображены на фронтальной эпюре фиг.2 и пронумерованы для контакта и резистивной пленки мелким шрифтом, соответственно 1÷20 и 1÷2. Причем принято, что опытная модель имеет 1 слой, являющийся переходным. Сопротивления элемента моделирования: rx - элементарное сопротивление вдоль линии тока, rу - элементарное сопротивление перпендикулярное линии тока в плоскости подложки, rz - элементарное сопротивление, перпендикулярное плоскости подложки, rd1 - первое элементарное диагональное сопротивление, rd2 - второе элементарное диагональное сопротивление.
Осуществление изобретения
С целью анализа картины электрического поля в контактной области объекта, представленного на фиг.2, производилось компьютерное моделирование распределения электрического потенциала с учетом различных значений удельных сопротивлений материалов резистивной пленки, контакта 4 и переходной области между ними. При этом соотношения между удельными объемными сопротивлениями были приняты: ρрезпер=100, ρрезмет 10000, где ρрез - удельное сопротивление резистивной пленки, ρпер - удельное сопротивление переходного слоя и ρмет - удельное сопротивление контакта, в качестве металла которого использовался алюминий. Элементарный элемент моделирования, представленный на фиг.3, содержит сосредоточенные сопротивления граней и указанные диагональные сопротивления и заполняет в один ряд каждый слой резистивных элементов 1, 21, 22, 4 и переходную область между резистивным материалом и металлическим контактом (фиг.2), ориентирован в направлении тока, а соотношения сосредоточенных сопротивлений определяются лишь материалом слоя и соответствуют приведенному соотношению удельных сопротивлений.
Отличительной особенностью моделирования было то, что область моделирования в зоне контакта 4, с использованием элементарных элементов моделирования фиг.3, расширялась за пределы области этого контакта. Моделирование сопровождалось натурными испытаниями. При пропускании через резистивный элемент 1, контакт 4 и вывод 9 тока I=100 мА (фиг.2) поверхностный слой резистивной пленки с полосой, отходящей от области контакта в направлении, перпендикулярном току, имел более равномерное распределение потенциалов в своей области по мере удаления от контакта.
С учетом проведенного анализа результатов моделирования, а также теоретических материалов, в частности (Смирнов В.И., Мата Ф.Ю. Теория конструкций контактов в электронной аппаратуре. - М.: Советское радио, 1974. - 176 с.), разработана конструкция тонкопленочного измерительного резистора, которая представлена на фиг.1.
Моделирование показывает, что ток, проходя контур: резистивный элемент 1, переходной контактный слой, контакт 4, образует на поверхностном резистивном участке 21 в случае отсутствия в нем тока усредненный потенциал, близкий к потенциалу правой границы переходного слоя. В то же время резистивный элемент (полоса) 22, направленный в плоскости подложки перпендикулярно входящему в контакт 4 току, (фиг.2) и контактная площадка 6 (7) (потенциальный вывод) производят усреднение потенциала по длине контакта вдоль линии тока. Разность усредненных потенциалов, снимаемых с переходных слоев токовых контактов 4, 5, будет гораздо ближе соответствовать действительному значению падения напряжения на резисторе 1, чем в устройстве - прототипе, в котором некоторая неопределенность сопротивления резистора обусловлена отступом дополнительных алюминиевых потенциальных контактов вдоль линии тока от границ площадок токовых контактов. Кроме того, резистивные элементы 2 и 3 способствуют, в определенной мере, выравниванию температурных полей в области подложки.
Таким образом, предложенная конструкция тонкопленочного измерительного резистора позволяет воспроизвести сопротивление, равное отношению напряжения, снимаемого с потенциальных выводов, к протекающему через резистор току, что более точно соответствует действительному значению, чем в устройстве - прототипе.
Лабораторные испытания выполнялись с тонкопленочным резистором, резистивная пленка которого толщиной 2 мкм и шириной 200 мкм в области его элементов 1-21, 22 фиг.2 получена вакуумным напылением из материала с удельным сопротивлением ρ=500 Ом/□. Алюминиевый контакт с удельным сопротивлением ρ=0,05 Ом/□, размером 200·200·20 мкм наносился на резистивное покрытие вакуумным напылением. В качестве источника тока использовался калибратор П 320, а в качестве вольтметра использовался прибор Щ 31 в режиме измерения постоянного тока.

Claims (1)

  1. Тонкопленочный измерительный резистор, содержащий резистивный слой на диэлектрической подложке в форме меандра из нихрома или другого резистивного материала, на края которого нанесены алюминиевые слои, являющиеся контактами для подключения тока, проходящего через резистор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены резистивные слои для приема и усреднения потенциала вдоль линии тока граничной области токового контакта, которые выполнены из того же резистивного материала в форме полос - продолжений резистора, перпендикулярных направлению тока, втекающего и вытекающего из резистора, причем на их края нанесены алюминиевые слои, являющиеся потенциальными контактами.
RU2005139664/09A 2005-12-19 2005-12-19 Тонкопленочный измерительный резистор RU2306624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139664/09A RU2306624C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Тонкопленочный измерительный резистор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139664/09A RU2306624C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Тонкопленочный измерительный резистор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139664A RU2005139664A (ru) 2007-06-27
RU2306624C1 true RU2306624C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38315083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139664/09A RU2306624C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Тонкопленочный измерительный резистор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306624C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005139664A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4332081A (en) Temperature sensor
KR100577406B1 (ko) Pcb 방식을 이용한 히터 제조방법 및 히터
US3745508A (en) Selectable fixed impedance device
US4763534A (en) Pressure sensing device
US3286161A (en) Magneto-resistive potentiometer
US20060220740A1 (en) Apparatus for current measuring and a resistor
JP2928303B2 (ja) 物質サンプルの熱特性測定装置
CN111537561B (zh) 一种测量界面热阻的方法及系统
TW201310011A (zh) 力量感測器及力量感測器之阻值變化量的量測方法
CN106645306A (zh) 电导率传感器的电极装置
CN108428525A (zh) 电阻器元件、制造该电阻器元件的方法及电阻器元件组件
KR100974650B1 (ko) 저항 측정장치 및 측정방법
RU2306624C1 (ru) Тонкопленочный измерительный резистор
US7999652B2 (en) Thick film resistor
US4441073A (en) Resistivity sensor system for detecting faults in sealed gas-insulated electrical apparatus
US12068092B2 (en) Structure of resistor device and system for measuring resistance of same
JP2764517B2 (ja) チップ抵抗器、ならびに、これを用いる電流検出回路および電流検出方法
CN107256746A (zh) 片式热敏电阻器的制造方法与片式热敏电阻器
US3489980A (en) Resistive device
US3308376A (en) Area measurement of irregular shapes
JP2005164469A (ja) 電流検出用抵抗装置およびその製造方法
JP6870954B2 (ja) 熱浸透率センサ
CN110928440B (zh) 触摸面板
JP2006038760A (ja) 表面抵抗率計測用プローブ及び表面抵抗率の計測方法
RU173734U1 (ru) Резистивный делитель напряжения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071220