RU2640575C2 - Низкоомный чип-резистор - Google Patents

Низкоомный чип-резистор Download PDF

Info

Publication number
RU2640575C2
RU2640575C2 RU2016108635A RU2016108635A RU2640575C2 RU 2640575 C2 RU2640575 C2 RU 2640575C2 RU 2016108635 A RU2016108635 A RU 2016108635A RU 2016108635 A RU2016108635 A RU 2016108635A RU 2640575 C2 RU2640575 C2 RU 2640575C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
contacts
low
value
chip resistor
Prior art date
Application number
RU2016108635A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016108635A (ru
Inventor
Илья Николаевич Малышев
Сергей Валерьевич Симаков
Original Assignee
Акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Энергия"
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 Акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Энергия" filed Critical Акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Энергия"
Priority to RU2016108635A priority Critical patent/RU2640575C2/ru
Publication of RU2016108635A publication Critical patent/RU2016108635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640575C2 publication Critical patent/RU2640575C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C17/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing resistors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Details Of Resistors (AREA)
  • Apparatuses And Processes For Manufacturing Resistors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике, а именно к производству низкоомных чип-резисторов, которые могут быть использованы в электронной, радиотехнической и других смежных отраслях промышленности, в частности для применения в качестве датчиков тока. Технический результат предложенного устройства заключается в создании низкоомного чип-резистора со значением ТКС, которое не превышает целевого значения при заданном значении сопротивления. Технический результат достигается за счет того, что предложен низкоомный чип-резистор, включающий резистивную пластину с контактами на концах, с покрытием из изолирующего материала между контактами и гальваническим покрытием на контактах, при этом участок низкоомного чип-резистора, состоящий из контакта с гальваническим покрытием и смежной с контактом части резистивной пластины, образует вывод чип-резистора, а контакты имеют конфигурацию, при которой общее сопротивление выводов удовлетворяет математической зависимости. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к электронной технике, а именно к чип-резисторам, которые могут быть использованы в электронной, радиотехнической и других смежных отраслях промышленности, в частности для применения в качестве датчиков тока.
Из уровня техники широко известны низкоомные чип-резисторы, применяемые в качестве датчиков тока. Как правило, такие чип-резисторы обладают низким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), не превышающим значение 300 ppm 1/°С. ТКС характеризует обратимое изменение сопротивления резистора вследствие изменения температуры окружающей среды или изменения электрической нагрузки. Чем меньше ТКС, тем лучшей температурной стабильностью обладает чип-резистор. Чип-резисторы обладают определенным показателем ТКС, указываемым производителем в сопроводительной документации.
Производство низкоомных чип-резисторов с низким ТКС подразумевает повышенную точность и сложность производственных процессов, связанных с решением задач по снижению ТКС. Поэтому, применяя принцип достаточности показателей для решения разных технологических задач, используют низкоомные чип-резисторы с разным ТКС. При этом, хотя все значения ТКС у производимых чип-резисторов как правило не превышают 300 ppm 1/°С, однако не существует способов изначального задания значения ТКС в готовом изделии (за счет подбора оптимальной их конфигурации).
Известен чип-резистор и способ его производства, патент US 8242878, опубл. 14.08.2012, Н01С 1/02. Известный чип-резистор включает резистивную металлическую пластину, выполняющую роль основания чип-резистора без использования отдельной подложки, контакты на концах пластины, гальваническое покрытие на контактах, обеспечивающее паяемость, и покрытие из изолирующего материала на пластине между контактами. Технология получения чип-резистора включает в себя заготовку резистивной металлической пластины, формирование контактов на концах пластины, формирование гальванического покрытия на контактах, формирование покрытия из изолирующего материала на пластине между контактами, подгонку сопротивления металлической полосы. Представленная технология позволяет создавать чип-резисторы малых размеров, в частности типоразмера 0402 (1 мм на 0,5 мм) и сопротивлением до 1 мОм. Описанный в патенте чип-резистор выбран за ближайший аналог.
Недостатком известного устройства является то, что его конструктивные особенности не предусматривают возможность получения гарантированных значений ТКС и сопротивления и или их различного сочетания.
Технический результат заключается в создании низкоомного чип-резистора со значением ТКС, которое не превышает целевого значения при заданном значении сопротивления.
Технический результат достигается за счет того, что предложен низкоомный чип-резистор, включающий резистивную пластину с контактами на концах, с покрытием из изолирующего материала между контактами и гальваническим покрытием на контактах, при этом участок низкоомного чип-резистора, состоящий из контакта с гальваническим покрытием и смежной с контактом части резистивной пластины, образует вывод чип-резистора, а контакты имеют конфигурацию, при которой общее сопротивление выводов удовлетворяет условию:
Figure 00000001
где Rв - общее сопротивление выводов,
Rоб - общее сопротивление низкоомного чип-резистора,
ТКСоб - общий температурный коэффициент сопротивления низкоомного чип-резистора,
ТКСр - температурный коэффициент сопротивления резистивной пластины,
ТКСв - температурный коэффициент сопротивления выводов.
На чертеже показана конструкция низкоомного чип-резистора, где обозначены:
1 - резистивная пластина;
2 - контакты;
3 - гальваническое покрытие;
4 - покрытие из изолирующего материала;
5 - вывод;
L - длина контакта.
Предлагаемый низкоомный чип-резистор в общем случае включает резистивную пластину 1 из манганина с медными контактами 2 на концах на обеих сторонах пластины 1. На контакты нанесено гальваническое покрытие 3, состоящее из слоев никеля и припоя (сплава олова со свинцом). Между контактами 2 на резистивную пластину 1 нанесено покрытие из изолирующего материала 4. При этом участок низкоомного чип-резистора, состоящий из контакта с гальваническим покрытием и смежной с контактом части резистивной пластины, образует вывод чип-резистора 5. Контакты 2 имеют конфигурацию, при которой общее сопротивление выводов 5 удовлетворяет условию (1).
Предлагаемое устройство изготавливают следующим образом.
На каждом из двух концов на обеих сторонах пластины 1 известным гальваническим методом формируют слой из меди с образованием контактов 2. Чтобы исключить возникновение переходных сопротивлений между медными контактами 2 и резистивной пластиной 1 перед гальваническим наращиванием контактов 2 проводят процедуру снятия окисных пленок с поверхности резистивной пластины 1 в кислой среде с использованием сильных или слабых неорганических кислот в соответствующей для реакции концентрации (например, в растворе K2Cr2O7 концентрацией 80±5 г/л с серной кислотой концентрацией 615±15 г/л при комнатной температуре в течение 10-15 сек или раствора HCl в соотношении компонентов 1:1 при комнатной температуре, время активации 30-40 сек). При этом контакты 2 формируют на обеих сторонах резистивной пластины 1 для возможности монтажа чип-резистора на печатную плату любой из его сторон. Далее известным способом, например методом лазерной резки резистивной пластины, подгоняют целевую величину общего сопротивления чип-резистора в пределах допустимого отклонения сопротивления. Затем между медными контактами на резистивную пластину на обеих сторонах наносят покрытие из изолирующего материала 4, например краску. После этого на медные контакты гальваническим методом наносят гальваническое покрытие 3 для обеспечения паяемости изделия.
Для того чтобы конечное изделие обладало заданным значением сопротивления Rоб и значением ТКС, которое не превышает требуемое значение ТКСоб, на этапе формирования контактов проводят выбор их конфигурации, а именно задают длину и площадь поперечного сечения контактов таким образом, чтобы выполнялось соотношение (1). Для расчета правой части соотношения (1) используют известные значения ТКСр и ТКСв и требуемые значения и ТКСоб. При оценке требований, предъявляемых к конфигурации контактов, используется значение ТКС наиболее высокопроводящего материала в выводе. Длину и площадь поперечного сечения контактов задают используя известное соотношение определения сопротивления:
Figure 00000002
где
ρ - удельное сопротивление контакта,
L - длина контакта,
S - площадь поперечного сечения контакта (плоскостью поперечной относительно длины вывода L).
Подставляя соотношение (2) в (1) и учитывая то, что контакты расположены на обоих концах резистивной пластины, получаем:
Figure 00000003
Таким образом при выборе длины и площади сечения контактов необходимо, чтобы их отношение удовлетворяло условию (3). Если условие (3) будет выполнено, то в конечном изделии будут достигнуты требуемые значения Rоб и значение ТКС, не превышающее требуемое ТКСоб.
Следует отметить, что соотношения (1) и (3) применимы только в случае отсутствия дополнительных переходных сопротивлений в изделии, которые могут возникнуть в процессе производства между медными контактами и резистивной пластиной, при этом значения таких дополнительных переходных сопротивлений непредсказуемы. Поэтому для работы соотношений (1) и (3) необходимо перед гальваническим наращиванием контактов проводить процедуру снятия окисных пленок с поверхности резистивной пластины, что сведет к минимуму наличие переходных сопротивлений.
Полученные экспериментальным путем соотношения (1) и (3) подтверждены теоретическими выводами при условии, что в качестве значения ТКСв при оценке требований к конфигурации контактов используется значение ТКС материала наиболее высокопроводящего участка вывода.
Пример 1.
Ставилась задача создания низкоомного чип-резистора стандартного (широко применяемого) типоразмера 2512 со значением параметра ТКС конечного изделия не более ТКСоб=100 ppm 1/°С при заданном сопротивлении Rоб=10 мОм.
В качестве основы низкоомного чип-резистора использовали резистивную пластину из манганина размером 6,3 мм × 3,2 мм. На каждом из двух концов пластины по обеим ее сторонам гальваническим методом формировали слой меди, образуя тем самым контакты. Перед гальваническим наращиванием контактов проводили процедуру снятия окисных пленок с поверхности резистивной пластины в растворе K2Cr2O7 концентрацией 80±5 г/л с серной кислотой концентрацией 615±15 г/л при комнатной температуре в течение 10-15 сек. Далее методом лазерной резки резистивной пластины подгоняли общее сопротивления чип-резистора в пределы допустимого отклонения. Затем между медными контактами на манганиновую пластину на обеих сторонах наносили краску. После этого на медные контакты гальваническим методом наносили покрытие - слои никеля и припоя (сплав олова со свинцом).
Известно, что температурный коэффициент сопротивления манганиновой пластины ТКСр=10 ppm, а температурный коэффициент вывода (для наихудшего случая) ТКСв=4300 ppm.
В соответствии с соотношением (1) для обеспечения значения параметра ТКС конечного изделия не более ТКСоб=100 ppm 1/°С, требовалось сформировать контакты такой конфигурации, чтобы сопротивление вывода Rв, не превышало 0,2 мОм. Учитывая удельное сопротивление меди
Figure 00000004
, из соотношения (3) следовало, что необходимо выполнение условия:
Figure 00000005
Варианты возможного исполнения конфигурации медных контактов низкоомного чип-резистора типоразмера 2512 для Примера 1 представлены в таблице 1.
Figure 00000006
Из таблицы 1 видно, что при задании конфигурации контактов таким образом, что выполняется соотношение (4), фактическое значение ТКСоб конечного изделия не превышает 100 ppm 1/°С. Если же соотношение (4) не выполняется (6-ая и 7-ая строки табл. 1), то фактическое значение ТКСоб больше 100 ppm 1/°С.
Сопротивление низкоомных чип-резисторов измеряли в соответствии с ГОСТом 21342.20-78 "Резисторы. Метод измерения сопротивления". Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) измеряли согласно ГОСТу 21342.15-78 «Резисторы. Метод определения температурной зависимости сопротивления».
Приведенные в примере варианты исполнения конфигурации контактов не ограничивают всевозможные варианты исполнения конфигурации контактов, которые могут быть и другими.
С помощью примера показано, что конструкция предложенного низкоомного чип-резистора позволяет задавать значение ТКС, которое не превышает целевого значения при заданном значении сопротивления.

Claims (7)

  1. Низкоомный чип-резистор, включающий резистивную пластину с контактами на концах, с покрытием из изолирующего материала между контактами и гальваническим покрытием на контактах, при этом участок низкоомного чип-резистора, состоящий из контакта с гальваническим покрытием и смежной с контактом части резистивной пластины, образует вывод чип-резистора, отличающийся тем, что контакты имеют конфигурацию, при которой общее сопротивление выводов удовлетворяет условию:
  2. Figure 00000007
    где
  3. Rв - общее сопротивление выводов,
  4. Rоб - общее сопротивление низкоомного чип-резистора,
  5. ТКСоб - общий температурный коэффициент сопротивления низкоомного чип-резистора,
  6. ТКСр - температурный коэффициент сопротивления резистивной пластины,
  7. ТКСв - температурный коэффициент сопротивления выводов.
RU2016108635A 2016-03-11 2016-03-11 Низкоомный чип-резистор RU2640575C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108635A RU2640575C2 (ru) 2016-03-11 2016-03-11 Низкоомный чип-резистор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108635A RU2640575C2 (ru) 2016-03-11 2016-03-11 Низкоомный чип-резистор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016108635A RU2016108635A (ru) 2017-09-14
RU2640575C2 true RU2640575C2 (ru) 2018-01-10

Family

ID=59893546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016108635A RU2640575C2 (ru) 2016-03-11 2016-03-11 Низкоомный чип-резистор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640575C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3023133A1 (de) * 1980-06-20 1982-01-07 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Chip-widerstand
RU2123735C1 (ru) * 1995-08-31 1998-12-20 Конструкторское бюро "ИКАР" Прецизионный тонкопленочный чип-резистор
RU109330U1 (ru) * 2011-04-01 2011-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Полупроводниковый источник света
US8242878B2 (en) * 2008-09-05 2012-08-14 Vishay Dale Electronics, Inc. Resistor and method for making same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3023133A1 (de) * 1980-06-20 1982-01-07 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Chip-widerstand
RU2123735C1 (ru) * 1995-08-31 1998-12-20 Конструкторское бюро "ИКАР" Прецизионный тонкопленочный чип-резистор
US8242878B2 (en) * 2008-09-05 2012-08-14 Vishay Dale Electronics, Inc. Resistor and method for making same
RU109330U1 (ru) * 2011-04-01 2011-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Полупроводниковый источник света

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016108635A (ru) 2017-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8531264B2 (en) Current sensing resistor and method for manufacturing the same
KR101064537B1 (ko) 각판형 칩 저항기의 제조 방법 및 각판형 칩 저항기
US9934891B1 (en) Resistor and method of manufacture
US7327214B2 (en) Chip resistor and method of making the same
US10627429B2 (en) Printed circuit board with at least one integrated precision resistor
JP5457814B2 (ja) 電子部品の実装構造
KR20120007001A (ko) 전류검출용 금속판 저항기 및 그 제조 방법
JP2009194316A (ja) 抵抗金属板低抵抗チップ抵抗器及びその製造方法
RU2639313C2 (ru) Способ изготовления низкоомного чип-резистора
RU2640575C2 (ru) Низкоомный чип-резистор
RU165685U1 (ru) Низкоомный чип-резистор
US11189402B2 (en) Metal plate resistor and manufacturing method thereof
JP2009043883A (ja) チップ抵抗器およびジャンパーチップ部品
JP6652393B2 (ja) シャント抵抗器およびシャント抵抗器を用いた電流検出装置
WO2000047965A1 (de) Abgleichelement für einen aufnehmer
JP6709584B2 (ja) 抵抗値測定用導電材、導電材の抵抗値測定装置、および電流検出装置
CN114375480B (zh) 电阻体材料及其制造方法、以及电流检测用电阻器
JP2006140296A (ja) 電子部品の製造方法及び電子部品
JP2007141908A (ja) 抵抗器の製造方法
CN116110668A (zh) 多层压敏电阻及其制造方法
JP2007220858A (ja) 抵抗器およびその製造方法
KR200208766Y1 (ko) 단판형 표면실장형 칩부품
JP2007142148A (ja) 抵抗器およびその製造方法
JP2003007505A (ja) チップ型複合電子部品およびその製造方法
JP2019080075A (ja) シャント抵抗器

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner