WO2016132621A1 - 抵抗器及びその製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a resistor and a manufacturing method thereof.
- TCR resistance temperature coefficient
- a plate-shaped resistor and a metal plate resistor having a plate-like electrode joined to both ends of the resistor, the electrode and the resistor part joined to the electrode are included.
- the electrode part is provided with a slit, and the electrode part is formed into a four-terminal structure by the slit.
- Patent Document 1 adjusts the TCR value depending on the terminal shape.
- An object of the present invention is to provide a resistor capable of adjusting a resistance value with higher accuracy. It is another object of the present invention to provide a resistor and a manufacturing method that can be adjusted and designed to have an optimum resistance temperature coefficient in order to enable highly accurate current detection.
- a resistor comprising a resistor, a current terminal having higher conductivity than the resistor, and a voltage detection terminal shunted from the current terminal, wherein the resistor
- the body is provided with a resistor having a protruding portion protruding in a direction substantially orthogonal to the arrangement direction of the current terminals.
- the protruding portion is provided between the current terminals and between the voltage detection terminals.
- the protrusion may be formed with a recess. The resistance value can be adjusted by cutting the protruding portion.
- the protruding amounts of the protruding portions formed between the current terminals and between the voltage detection terminals may be different.
- the protrusion amounts of the protrusions formed between the current terminals and between the voltage detection terminals are selected so that the TCR value of the resistor approaches zero.
- a long resistor comprising a predetermined resistance metal material and an electrode material having a conductivity higher than that of the resistance metal material and having a first side and a second side.
- Prepare a ceramic material and form a first cut portion in the resistor material from the first side and the second side, thereby connecting the individualized regions between the first cut portions.
- a method of manufacturing a resistor is provided, in which a connecting portion is formed, and then the connecting portion is cut so as to form a protruding portion protruding in a resistor portion between terminals of the electrode material.
- the step of cutting the connecting portion can be cut so that the protruding amount of the protruding portion is different.
- the protruding amount of the protruding portion may be selected and cut so that the TCR value of the resistor approaches zero.
- a step of adjusting the resistance value by cutting the protrusion may be selected and cut so that the TCR value of the resistor approaches zero.
- the present invention highly accurate resistance value adjustment is possible.
- the temperature coefficient of resistance of the resistor can be adjusted or designed.
- FIG. 1 is a diagram showing an outline of a process for manufacturing a resistor as a first example of a method for manufacturing a resistor according to the present embodiment, and the drawings shown from T1 to T5 show planar structures in different processes. . It is a figure which shows the modification of FIG. 1A. It is a figure which shows a structure in order of a manufacturing process about FIG. 1A. It is a figure which shows the modification of FIG. 2A. It is a perspective view which shows one structural example of the resistor in this Embodiment manufactured by the process shown to FIG. 1A and FIG. 2A. It is a figure which shows the modification of FIG. It is a figure which shows the modification of FIG.
- FIG. 1A is a diagram showing an outline of a process for manufacturing a resistor as a first example of a method for manufacturing a resistor according to this embodiment.
- the figures shown from T1 to T5 show planar structures in different processes.
- FIG. 2A is a figure which shows a structure in order of a manufacturing process.
- a long resistor material for example, a plate-shaped (band-shaped) resistor material 1, as shown in FIG. 1A and FIG. 2A (a), a long electrode material is also provided on both sides of a long resistor material 3.
- This structure can be manufactured as follows.
- a long flat plate-like resistance material 3 (width W 1 ) and an electrode material having a higher conductivity than the resistance material 3, and a long flat plate-like first electrode material similar to the resistance material 3 5 (width W 2 ) and a second electrode material 7 (width W 2 , though not necessarily the same width as the first electrode material 5) are prepared. And it arrange
- Various adjustments regarding the resistance value and the shape can be performed depending on the joining position (see T1 in FIG. 1A and FIG. 2A (a)). By allowing the resistor material 1 to be separated (divided) in a direction (second direction) perpendicular to the longitudinal direction (first direction), a butt-structured resistor can be formed. .
- a feed hole (pilot hole) 11 for feeding the resistor material 1 is formed for each singulated region.
- a metal plate material such as Cu, Cu—Ni, Cu—Mn, or the like can be used.
- Cu or the like can be used as the material for the first and second electrode materials 5 and 7.
- the side on the first electrode material 5 side is referred to as a first side
- the side on the second electrode material 7 side is referred to as a second side.
- the resistor from the first side edge and a second side edge of the material 1 of width L 2 toward the first direction perpendicular to the second direction First cut portions 15 and 15 are formed.
- the first cut portions 15 and 15 are in a state in which all of the first electrode material 5 and the second electrode material 7 are excised and part of the resistance material 3 is entered. That is, it is preferable that the lengths of the first cut portions 15 and 15 are W 2 + ⁇ (2 ⁇ ⁇ W 1 ).
- the first cut portion 15, 15, a part of the width of the electrode member 5, 7 and the resistor member 3 is defined by L 1.
- a connecting portion 8 that connects the singulated regions is formed between the first cut portions 15 and 15.
- the feed hole 11 is formed in the connecting portion 8 is shown.
- the resistor structure before the division is connected only by the resistor material 3 by the connecting portion 8, as described later, it is possible to reduce variations in the characteristics of the resistor due to the electrode material remaining.
- the electrode region can be defined before the dividing (dividing) step T5, the terminal size of each resistor can be kept constant. Further, since the electrode width is defined before the singulation step T5, the resistance value can be arbitrarily finely adjusted according to the cutting position for singulation.
- electrodes 21a and 25a are formed on both sides of the resistance material 3.
- Electrodes 21a and 25a on both sides of the resistance material 3 are bent downward in the plan view by using press working or the like (processing 1). Electrodes 21c and 25c are formed as shown in the sectional view. Further, as shown in T4 of FIG. 1A, FIG. 2A (d), and a cross-sectional view, a process 2 for bending at a position further inside than the folding position of the process 1 is performed, such as electrodes 22d and 26d on both sides of the resistance material 3. By doing so, as shown in the sectional view of T4, an inner bending structure (C-shaped structure) in which the terminal portion is bent inward is formed.
- the resistor material 1 is cut along the second direction at positions that do not include the region where the feed hole 11 of the connecting portion 8 is formed, and is separated into individual pieces. As shown in e), individual divided resistors X can be formed.
- the resistance value in the resistor X can be adjusted by finely adjusting the cutting position at the time of separation.
- a resistor X having a butt structure in which the resistor 3x and the electrodes 22d and 26d at both ends thereof are joined at the end faces is completed.
- the width of the resistor X in the first direction is L 3 , and a protruding portion to be described later remains in the resistor 3x on the cut connecting portion 8 side.
- FIG. 3 is a perspective view showing a configuration example of the resistor in the present embodiment manufactured by the process shown in FIGS. 1A and 2A.
- the end faces of the resistor 3x and the electrodes 22d and 26d have a butted structure, and the electrodes 22d and 26d constituting the terminal portion are on the inside. It has a bent inner bending structure.
- the first width of the resistor 3x increases in the first direction by a total of both sides (L 3 -L 1 -a: a is a distance between two cutting positions including the feed hole 11).
- the protruding portion 3a and the second protruding portion 3b are formed.
- a concave portion 3c formed by a trimming process for adjusting a resistance value, which will be described later, remains on the side portion of the second protruding portion 3b.
- division processing for singulation was performed by the first cut portion 15 in a state where electrodes were separated between adjacent singulation regions.
- the first notch 15 enters the resistor 3x, no excess electrode material remains in the connecting portion 8. Therefore, it is possible to reduce variations in resistance value characteristics of the resistor X due to the remaining state of the electrode material when the electrode material remains.
- the resistance value can be adjusted by finely adjusting the cut position (first direction) at the time of separation in the process T5.
- connection part 8 Before performing the division
- the resistor material 1 as shown in FIG. 1A and FIG. 2A (a), a structure in which a long electrode material is also bonded to both sides of a long resistor material.
- a structure having only a long resistance material may be used, and an electrode may be formed in a later arbitrary step.
- step T1 corresponds to step T11
- step T2 corresponds to step T12
- step T5 corresponds to step T13.
- the first protrusion 3 a and the second protrusion 3 b are also formed in the structure of FIG. 5.
- Second notches 17 and 17 having a predetermined width are formed from a side toward a second direction perpendicular to the first direction.
- the second cut portions 17 and 17 divide the electrode regions at both ends defined by the first cut portion 15 into first electrode terminals 21a and 23a and second electrode terminals 25a and 27a, respectively.
- Each of the first electrode terminals 21a and 23a and each of the second electrode terminals 25a and 27a are connected in a region on the resistor side of the electrode material.
- the length (cut length) of the second cut portions 17 and 17 is W 2 ⁇ ( ⁇ > 0).
- the widths of the second notches 17 and 17 are arbitrary, but the positions of the first electrode terminals 21a and 23a and the positions of the second electrode terminals 25a and 27a are set to the desired widths. Adjust the width.
- the first electrode terminals 21a, 25a width of the W 12 the second electrode terminals 23a, 27a width of the W 11.
- the first cut portion 15 is connected only by the resistance material 3, and W 11 and W 12 are determined by the second cut portion 17, and then the connecting portion 8 is changed. Since it cut
- the formation timing of the second cut portions 17 and 17 may be the same as the formation timing of the first cut portions 15 and 15, and is preferably up to the process until the subsequent singulation process.
- the first electrode terminals 21a and 23a and the second electrode terminals 25a and 27a before the singulation (division) step T13 the first electrode terminals 21a,
- the terminal sizes (including W 11 and W 12 ) of 23a and the second electrode terminals 25a and 27a can be kept constant.
- FIGS. 3 to 5 a butt-structured resistor having different terminal structures can be manufactured.
- the electrode terminals 21d and 25d can be used as current terminals in 4-terminal measurement
- the electrode terminals 23d and 27d can be used as voltage terminals in 4-terminal measurement.
- FIG. 3 has been described as an example here, the same applies to FIGS. That is, in FIG.
- the first electrode terminals 31d and 35d can be used as current terminals in the four-terminal measurement
- the second electrode terminals 33d and 37d can be used as voltage terminals in the four-terminal measurement
- the first electrode terminals 21a and 25a can be used as current terminals in the four-terminal measurement
- the second electrode terminals 23a and 27a can be used as voltage terminals in the four-terminal measurement. The same applies to the structures of FIGS. 1B and 2B.
- the resistor X can perform current detection by four-terminal measurement using voltage terminals 23d and 27d for voltage measurement and current terminals 21d and 25d for current measurement. It can be done.
- step T12 since both electrode portions are free, there is an advantage that the first cut portions 15 and 15 for forming the four-terminal structure can be easily processed.
- the size of the terminals can be made constant in each resistor X. There is an advantage that there is little influence of size variation at the time of mounting for performing four-terminal measurement.
- first cut portions 15 and 15 and the second cut portions 17 and 17 are formed at the same timing, it is possible to define an individualized region and a 4-terminal structure in the same process.
- current detection by four-terminal measurement can be performed by voltage terminals 33d and 37d for voltage measurement and current terminals 31d and 35d for current measurement. Even in the structure where the terminal shown in FIG. 5 is not bent, the current detection by the four-terminal measurement can be performed by the voltage terminals 23a and 27a for voltage measurement and the current terminals 21a and 25a for current measurement.
- a resistor X having an inwardly bent terminal (C-shaped terminal) structure includes a butt joint between the side surfaces of voltage terminals 23d and 27d for voltage measurement, and electrodes and resistors in the resistor 3x. Beyond the first side regions 53 and 54 having the same side surface beyond the portions 51 and 52, the side surfaces of the current terminals 21d and 25d for current measurement, and the butt joint portions 51 and 52 of the electrodes and resistors Second side regions 55 and 56 having flush side surfaces.
- the resistor 3x has a side surface that is flush with the side surfaces of the voltage measuring voltage terminals 33d and 37d and the butt joint portions 51 and 52 between the electrodes and the resistor. 1 side regions 53, 54, side surfaces of current terminals 31d, 35d for current measurement, and second side regions 55, 56 having side surfaces that are flush with the butt joints 51, 52 of the electrodes and resistors. And have.
- the resistor 3x has a side surface that is flush with the side surfaces of the voltage measuring voltage terminals 23a and 27a and the butt joint portions 51 and 52 between the electrodes and the resistor.
- the first protrusion 3a is provided between the voltage terminals 23a and 27a for voltage measurement, and the second protrusion 3b is provided between the current terminals 21a and 25a for current measurement. The same applies to FIGS. 4 and 5.
- protrusion amount of these 1st and 2nd protrusion part 3a, 3b can be adjusted with the cutting position of process T5 of FIG. 1A, and process T13 of FIG. 1B.
- At least one of the protruding portions 3a and 3b also leaves a part of the electrode in addition to the resistor. Thus, it may be a part of the protruding portion. In this way, the resistance value of the resistor can be adjusted by increasing the substantial width of the resistor.
- the resistor X has a first protrusion 3a and a second protrusion 3b (here, a recess 3c) on the side surface of the resistor 3x. It is divided into two).
- the first protrusion 3a has a side surface 63 in the second direction.
- the second protrusion 3b has side surfaces 65 and 66 in the second direction.
- the first projecting portion 3a and the second projecting portion 3b have characteristics as shapes.
- the positions of the respective corner portions can be used as positional marks. If the positions of the corner portions of the first protrusion 3a and the second protrusion 3b are used as a reference, the position of the resistor A can be accurately identified.
- the position of the resistor is mechanically automatically detected using a position detection mechanism that detects the position by touching these protrusions. It is possible to adjust the resistance value based on the position.
- FIGS. 3 to 5 show examples in which the recess 3c is formed by cutting a part of the second protrusion 3b to adjust the resistance value.
- a recess may be formed in the first protrusion 3a, or may be formed in both the first protrusion 3a and the second protrusion 3b.
- the resistance value can be adjusted by cutting the resistor using a known method such as a press, an end mill, a grinder, or a grindstone.
- the protruding portion is used as a reference as described above, so that the resistance of the resistor is adjusted. It is possible to prevent a resistance value adjustment failure due to the misalignment of trimming, and to prevent problems such as damage to the terminal portions 21a, 23a, 25a, and 27a due to the misalignment.
- the width (distance between terminals) of the resistor 3x in order to reduce the size or the resistance value of the resistor X (for example, about 2 mm), it is particularly preferable to mark the protruding portion. Useful.
- the first projecting portion 3a and the second projecting portion 3b are displaced outward from the substantial resistor portion (between the terminals, particularly the shortest distance between the current terminals) between the voltage detection terminals and the current terminals, respectively. It will be a place. For this reason, for example, even if the second protrusion 3b is processed so that the recess 3c is formed to some extent (the resistor width is not narrower than the electrode width) as shown in FIG. Does not have a big impact. Therefore, the resistance value can be finely adjusted. (Third embodiment) In the present embodiment, a technique for adjusting the TCR value using the first protrusion 3a and the second protrusion 3b will be described.
- the protrusion amounts of the first protrusion 3a and the second protrusion 3b on the first side and the second side are TCR.
- B the amount of protrusion of the second protrusion 3b on the current terminal 21a side provided between the current terminals
- the amount of protrusion of the first protrusion 3a on the voltage terminal 23a side provided between the voltage terminals be B.
- the protrusion amount A + the protrusion amount B 1. That is, the ratio dependency of the protrusion amount A and the protrusion amount B of the TCR value was obtained.
- the resistance temperature coefficient of the resistor is defined as follows.
- the resistance between the voltage terminals 23a is reduced by the amount by which the protruding amount of the first protruding portion 3a is reduced. Therefore, it is estimated that the current flowing through the resistor at the voltage terminal 23a portion is reduced, the contribution of the TCR of the Cu electrode is relatively large, and the TCR of the entire resistor is higher than in the case of FIG.
- FIG. 10 is a diagram showing a result of calculating the protrusion amount ratio dependency of the TCR by calculation.
- the TCR value fluctuates in the plus or minus direction depending on the ratio balance of the protrusion amounts A and B with the example 1 in FIG. 8 as the reference value.
- the TCR has a negative correlation. Therefore, it can be said that the above estimation is valid.
- Example 2 of FIG. 9 the TCR is high.
- the amount of protrusion of the first protrusion 3a and the second protrusion 3b formed between the voltage detection terminals and between the current terminals is selected so that the TCR value of the resistor approaches zero.
- the resistance temperature coefficient of the resistor can be reduced. Due to this adjustment, the protrusion amounts A and B may be different from each other. Further, when the resistance value is adjusted by cutting the protruding portions of the resistor (the first protruding portion 3a and the second protruding portion 3b), the protruding amount in consideration of the TCR value corrected by the resistance value adjustment. A and B may be designed in advance.
- Each component of the present invention can be arbitrarily selected, and an invention having a selected configuration is also included in the present invention.
- the present invention can be used as a method for manufacturing a resistor.
- X ... resistor, 1 ... resistor material, 3 ... resistive material, 3a ... first protrusion, 3b ... second protrusion, 3c ... concave, 3x ... resistor, 5 ... first electrode material, 7 ... 2nd electrode material, 8 ... Connection part, 11 ... Feed hole (pilot hole), 15 ... 1st cut part, 17 ... 2nd cut part, 23d, 27d ... Voltage terminal for voltage measurement, 21d, 25d: Current terminal for current measurement.
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Abstract
抵抗体と、前記抵抗体より高導電性の電流用端子と、前記電流用端子から分路した電圧検出用端子とを備えた抵抗器であって、前記抵抗体には、前記電流用端子の配置方向と略直交する方向に突出した突出部を備える抵抗器。
Description
本発明は、抵抗器及びその製造方法に関する。
近年、抵抗値が高精度に調整され、温度変化による抵抗値の変動の影響を最小限に留めた電流検出用抵抗器が求められている。
抵抗器において、抵抗温度係数(以下、「TCR」とも称する。)を調整する構造として以下の文献がある。
特許文献1によれば、板状の抵抗体と、該抵抗体の両端部に板状の電極を接合した金属板抵抗器であって、電極と該電極を接合した抵抗体の部分とからなる電極部分にスリットを備え、スリットにより電極部分が四端子構造とされる。スリットを設けることにより、抵抗器の抵抗温度係数を抵抗体の抵抗温度係数よりも低減することができる。
特許文献1に記載の技術は、端子形状によってTCR値を調整するものである。
しかしながら、最近では、より高精度の抵抗値調整とTCR値の微調整が可能となる技術が求められている。
本発明は、より高精度の抵抗値調整が可能な抵抗器を提供することを目的とする。また、高精度の電流検出を可能とするために最適な抵抗温度係数に調整、設計することができる抵抗器及び製造方法を提供することを目的とする。
本発明の一観点によれば、抵抗体と、前記抵抗体より高導電性の電流用端子と、前記電流用端子から分路した電圧検出用端子とを備えた抵抗器であって、前記抵抗体には、前記電流用端子の配置方向と略直交する方向に突出した突出部を備える抵抗器が提供される。
前記突出部は、前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間に設けられていることが好ましい。前記突出部には凹みが形成されていても良い。突出部を削ることで抵抗値の調整を行うことができる。
前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間のそれぞれに形成された前記突出部の突出量が異なっていても良い。前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間のそれぞれに形成された前記突出部の突出量は、抵抗器のTCR値がゼロに近づくように選択されていることを特徴とする。
本発明の他の観点によれば、所定の抵抗金属材と、前記抵抗金属材よりも高導電性の電極材とからなり、第1側辺と第2側辺とを備えた長尺の抵抗器素材を準備し、前記第1側辺と前記第2側辺とから前記抵抗器素材に第1の切込み部を形成することで、前記第1の切込み部間の個片化領域を連結する連結部を形成し、次いで、前記電極材による端子間の抵抗体部分に突出した突出部を形成するように前記連結部を切断する抵抗器の製造方法が提供される。
前記連結部を切断する工程は、前記突出部の突出量が異なるように切断することができる。
前記連結部を切断する工程は、前記突出部の突出量を、抵抗器のTCR値がゼロに近づくように選択して切断するようにすると良い。前記突出部を削ることで抵抗値の調整を行う工程を有する。
本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2015-030023号の開示内容を包含する。
本発明によれば、高精度の抵抗値調整が可能である。また、抵抗器の抵抗温度係数を調整もしくは設計することができる。
以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
以下、本発明の実施の形態による抵抗器の製造方法について、抵抗体と電極との端面同士を突き合せた突き合わせ構造の抵抗器の製造方法を例にして、図面を参照しながら詳細に説明する。尚、この製造方法は、抵抗体と電極とが表面で接続されている構造に適用することも可能である。
(第1の実施の形態)
まず、本発明の第1の実施の形態による抵抗器の製造方法について説明する。
(第1の実施の形態)
まず、本発明の第1の実施の形態による抵抗器の製造方法について説明する。
図1Aは、本実施の形態による抵抗器の製造方法の第1例として抵抗器を製造する工程の概要を1図面で示す図である。T1からT5までに示す図は、異なる工程における平面構造を示している。一方、図2Aは、構造を製造工程順に示す図である。
長尺の抵抗器素材、例えば板状(帯状)の抵抗器素材1としては、図1A、図2A(a)に示すように、長尺の抵抗材3の両側に同じく長尺の電極用材料が接合された構造を用いることができる。この構造は以下のように製造することができる。
例えば、長尺の平板状等の抵抗材3(幅W1)と、抵抗材3よりも高電導度の電極材からなり、抵抗材3と同様の長尺の平板状の第1の電極材5(幅W2)、第2の電極材7(幅W2、但し、第1の電極材5と同じ幅でなくても良い。)を準備する。そして、抵抗材3の両端面と第1の電極材5、第2の電極材7の端面とが接触し接合部を形成するように配置し、例えば電子ビームやレーザービームなどで両方の接合部を溶接して1枚の平板とする。接合位置により、抵抗値や形状に関する種々の調整を行うことも可能である(図1AのT1、図2A(a)参照)。この抵抗器素材1を長尺方向(第1の方向)と垂直な方向(第2の方向)に個片化(分割)できるようにすることで、突合せ構造の抵抗器を形成することができる。
抵抗材3には、例えば、抵抗器素材1を送るための送り孔(パイロット孔)11が、個片化領域ごとに形成されている。
抵抗材3用の材料としては、Cu、Cu-Ni系、Cu-Mn系などの金属の板材を用いることができる。第1及び第2の電極材5、7用の材料としてはCuなどを用いることができる。
ここで、第1の電極材5側の側辺を第1側辺、第2の電極材7側の側辺を第2側辺と称する。
次いで、図1AのT2、図2A(b)に示すように、抵抗器素材1の第1側辺と第2側辺から第1の方向と垂直な第2の方向に向けて幅L2の第1の切込み部15、15を形成する。ここで、第1の切込み部15、15は、第1の電極材5、第2の電極材7を全て切除し、抵抗材3まで一部入り込んだ状態としている。すなわち、第1の切込み部15、15の長さは、W2+α(2α<W1)であることが好ましい。第1の切込み部15、15により、電極材5、7及び抵抗材3の一部の幅が、L1により規定される。
すると、T2で示すように、分割すると抵抗器となる幅L1の個片化領域が形成される。第1の切込み部15、15間には、個片化領域を連結する連結部8が形成されている。ここでは、連結部8内に送り孔11が形成されている例を示している。
この構造では、連結部8により、分割前の抵抗器構造が抵抗材3のみによりつながっているため、後述するように、電極材が残ることによる抵抗器の特性のばらつきを低減することができる。また、個片化(分割)工程T5よりも前に電極領域を画定することができるため、それぞれの抵抗器の端子サイズを一定に保つことができる。また、個片化工程T5より前に電極幅が画定されているため、個片化のためのカット位置により抵抗値を任意に微調整することができる。
尚、連結部8で個片化領域を切断する際に、送り孔11を含まないように(送り孔11を含む領域を切り落とすように)例えば送り孔11の両側の2か所の位置で切断する。T2の平面図に示すように、抵抗材3の両側に電極21a、25aが形成された構造となる。
尚、各図面には第2の切込み部17、17が記載されているが、第2の切込み部17、17については、第2の実施の形態において説明する。
次いで、図1AのT3、図2A(c)及び断面図に示すように、抵抗材3の両側の電極21a、25aをプレス加工などを用いて平面図における下側に折り曲げることで(加工1)、断面図に示すように電極21c、25cを形成する。さらに、図1AのT4、図2A(d)及び断面図に示すように、抵抗材3の両側の電極22d、26dのように、加工1の折り曲げ位置よりもさらに内側の位置で折り曲げる加工2を行うことで、T4の断面図に示すように、端子部を内側に折り曲げた内曲げ構造(Cの字構造)を形成する。
この工程T3、T4によれば、両電極21c、25cの先端領域がフリーになっているため、内曲げ構造などの電極21c、25cの加工が行いやすいという利点がある。
次いで、抵抗器素材1を連結部8の送り孔11の形成されている領域を含まない位置で第2の方向に沿って切断して個片化することで、図1AのT5、図2A(e)に示すように、分割された個々の抵抗器Xを形成することができる。
この際、個片化時の切断の位置を微調整することで、抵抗器Xにおける抵抗値の調整が可能である。
個片化により、抵抗体3xと、その両端の電極22d、26dが端面で接合されている、突合せ構造の抵抗器Xが完成する。抵抗器Xの第1方向の幅はL3であり、切断された連結部8側の抵抗体3xには、後述する突出部が残っている。
図3は、図1A、図2Aに示した工程により製造した本実施の形態における抵抗器の一構成例を示す斜視図である。
図3に示すように、本実施の形態による抵抗器Xは、抵抗体3xと電極22d、26dとの端面同志が突合せ構造となっており、端子部を構成する電極22d、26dが、内側に曲げられた内曲げ構造となっている。
電極端子部を構成する電極22d、26dと直交する方向の抵抗体3xの側部には、図1Aにも示すように、抵抗体3xの幅L1よりも大きな幅L3をもつことにより、両側で合計(L3-L1-a: aは、送り孔11を含む2か所の切断位置間の距離)だけ抵抗体3xの第1の方向に沿った幅が大きくなるように第1の突出部3a、第2の突出部3bが形成されている。この例では、第2の突出部3bの側部に後述する抵抗値調整のためのトリミング工程により形成された凹部3cが残っている。
図3に示す構造を形成するために、第1の切込み部15により、隣の個片化領域間で電極が分離している状態で個片化のための分割処理を行った。このように、第1の切込み部15が抵抗体3xまで入り込むようにしたことで、連結部8に余分な電極材が残らない。従って、電極材が残った場合における電極材の残り具合に起因する抵抗器Xの抵抗値特性のバラツキを低減することができる。
また、工程T5における個片化時のカットの位置(第1の方向)を微調整することで、抵抗値の調整を行うことが可能である。
尚、連結部8の切断による分割を行う前に、加工1(T3)、加工2(T4)で、抵抗体3xの両側の電極(端子)を外側に曲げることで、図4に示すような外曲げ端子構造を有する抵抗器を作ることも可能である。
また、上記の実施の形態では、抵抗器素材1としては、図1A、図2A(a)に示すように、長尺の抵抗用材料の両側に同じく長尺の電極用材料が接合された構造を用いた例を説明したが、抵抗器素材1としては、長尺の抵抗用材料のみを有する構造を用い、後の任意の工程で電極を形成するようにしても良い。
次に、上記の同様の工程であって、端子を折り曲げないで、又は、折り曲げる前に個片化する工程について、図1B及び図2Bを参照しながら説明する。図1B及び図2Bに示す工程では、図1A、図2Aに示す工程T1からT5までのうち、工程T1が工程T11に、工程T2が工程T12に、工程T5が工程T13にそれぞれ対応する。図3、4と同様に、図5の構造においても第1の突出部3a、第2の突出部3bが形成されている。
このような簡単な工程により、図5に示すように、突合せ構造を有し曲げられていない端子部を有する抵抗器を製造することもできる。その後に、端子部の形状を必要に応じて調整するようにしても良い。
(第2の実施の形態)
次に、本発明の第2の実施の形態による抵抗器の製造方法について、図1A、B、図2A、B等を参照して説明する。
(第2の実施の形態)
次に、本発明の第2の実施の形態による抵抗器の製造方法について、図1A、B、図2A、B等を参照して説明する。
本実施の形態では、前述したように、図1AのT2、図2A(b)、図1BのT12、図2B(b)に示すように、抵抗器素材1の第1側辺と第2側辺から第1の方向と垂直な第2の方向に向けて所定の幅の第2の切込み部17、17を形成する。第2の切込み部17、17は、第1の切込み部15により画定された両端の電極領域を第1の電極端子21a、23aと、第2の電極端子25a、27aと、にそれぞれ分割する。尚、第1の電極端子21a、23aのそれぞれと、第2の電極端子25a、27aのそれぞれは、電極材の抵抗体側の領域で接続されている。すなわち、第2の切込み部17、17の長さ(切込み長さ)は、W2-β(β>0)である。第2の切込み部17、17の幅は任意であるが、第1の電極端子21a、23aのそれぞれと、第2の電極端子25a、27aのそれぞれの幅を所望の幅とするように位置と幅を調整すればよい。ここでは、第1の電極端子21a、25aの幅をW12とし、第2の電極端子23a、27aの幅をW11とする。
T3後の工程は、第1の実施の形態と同様である。
尚、図1A、Bに示すように、第1の切込み部15により抵抗材3のみで連結される構造とし、第2の切込み部17によりW11、W12を決めてから、連結部8を構成T13で切断して分割するため、分割のための切断位置に関してより大きなマージンを持たせることができる。
第2の切込み部17、17の形成タイミングは、第1の切込み部15、15の形成タイミングと同じでも良く、その後の個片化処理のまでの工程までであることが好ましい。
個片化(分割)工程T13よりも前に第1の電極端子21a、23aと、第2の電極端子25a、27aと、を画定するため、それぞれの抵抗器において、第1の電極端子21a、23aと、第2の電極端子25a、27aと、の端子サイズ(W11、W12を含む。)を一定に保つことができる。
上記の工程により、図3から図5までに示すように、異なる端子構造を有する突合せ構造の抵抗器を製造することができる。ここで、図1AのT2における第1の電極端子21a、23aと、第2の電極端子25a、27aに対応する第1の電極端子21d、23d(22d)と、第2の電極端子25d、27d(26d)は、それぞれ、電極端子21d、25dは4端子測定における電流用端子に、電極端子23d、27dは4端子測定における電圧用端子として用いることができる。ここでは、図3を例に説明したが、図4、5も同様である。すなわち、図4では、第1の電極端子31d、35dが4端子測定における電流用端子として用いることができ、第2の電極端子33d、37dが4端子測定における電圧用端子として用いることができる。また、図5では、第1の電極端子21a、25aが4端子測定における電流用端子に、第2の電極端子23a、27aが4端子測定における電圧用端子として用いることができる。図1B、図2Bの構造でも同様である。
図3に示すように、本実施の形態による抵抗器Xは、電圧測定用の電圧端子23d、27d、電流測定用の電流端子21d、25dを用いて、4端子測定による電流検出を行うことができるようになっている。
工程T12において、両電極部分がフリーになっているため、4端子構造を形成するための第1の切込み部15、15の加工が行いやすいという利点がある。
また、個片化前に第2の切込み部17、17の加工を行うため、個々の抵抗器Xにおいて、端子(電流用端子や電圧検出用端子)のサイズを一定にすることができるため、4端子測定を行う実装時におけるサイズのばらつきの影響が少ないという利点がある。
第1の切込み部15、15と、第2の切込み部17、17とを同じタイミングで形成すれば、同じ工程で個片化領域の画定と4端子構造の画定とを行うことができる。
後述するように、図4に示す構造においても、電圧測定用の電圧端子33d、37d、電流測定用の電流端子31d、35dにより4端子測定による電流検出を行うことができるようになっている。図5に示す端子を折り曲げない構造においても、電圧測定用の電圧端子23a、27a、電流測定用の電流端子21a、25aにより4端子測定による電流検出を行うことができるようになっている。
図3及び図4を参照しながら、本発明の第1及び第2の実施の形態による製造方法で製造した抵抗器の、より詳細な構造について説明を行う。
図3に示すように、内曲げ端子(C字型端子)構造を有する抵抗器Xは、抵抗体3xにおいて、電圧測定用の電圧端子23d、27dの側面と、電極と抵抗体との突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第1の側面領域53、54と、電流測定用の電流端子21d、25dの側面と、電極と抵抗体の突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第2の側面領域55、56と、を有している。
図4の構造においても、同様に、抵抗体3xにおいて、電圧測定用の電圧端子33d、37dの側面と、電極と抵抗体との突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第1の側面領域53、54と、電流測定用の電流端子31d、35dの側面と、電極と抵抗体の突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第2の側面領域55、56と、を有している。
図5の構造においても、同様に、抵抗体3xにおいて、電圧測定用の電圧端子23a、27aの側面と、電極と抵抗体との突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第1の側面領域53、54と、電流測定用の電流端子21a、25aの側面と、電極と抵抗体の突合せ接合部51、52を越えて面一の側面を有する第2の側面領域55、56と、を有している。
図5において、第1の突出部3aは電圧測定用の電圧端子23a、27a間に設けられ、第2の突出部3bは電流測定用の電流端子21a、25a間に設けられている。図4、図5も同様である。
尚、これらの第1及び第2の突出部3a、3bの突出量は、図1Aの工程T5、図1Bの工程T13の切断位置により調整することができる。
また、図6に示すように、丸印103aから103dで示した領域において、図5の構成と異なり、突出部3a、3bの少なくともいずれか一方において、抵抗体に加えて電極の一部も残すことで突出部の一部とするようにしても良い。このようにすると、実質的な抵抗体の幅を大きくすることで抵抗器の抵抗値を調整することができる。
以下、突出部を設けることによる利点について、説明する。
図3から図5までに示すように、本発明の実施の形態による抵抗器Xは、抵抗体3xの側面に、第1の突出部3a、第2の突出部3b(ここでは、凹部3cにより2つに分かれている)を有している。第1の突出部3aは、第2の方向に側面63を有している。第2の突出部3bは、第2の方向に側面65、66を有している。
第1の突出部3a、第2の突出部3bは形状としての特徴を有しており、例えばそれぞれの角部の位置までは、位置的な目印として利用することができる。第1の突出部3a、第2の突出部3bの角部分の位置を基準とすれば、抵抗体Aの位置を正確に識別することができる。個々の抵抗器Xの抵抗値調整の際には、これらの突出部に当節することで位置を検出する位置検出機構などを用いて、抵抗器の位置を機械的に自動検出し、この検出位置を基準として抵抗値調整を行うことが可能である。
また、第1の突出部3a、第2の突出部3bの形成されている領域や側面63、65、66、角部の位置を目視や画像解析などにより検出し、この位置を基準として、電流端子側、電圧端子側のいずれか一方、あるいは両方の抵抗体において、抵抗値調整のためのトリミング処理を行うことが簡単にできる。図3~図5では、第2の突出部3bの一部を削ることで凹部3cを形成して抵抗値を調整する例を示している。このような凹部を第1の突出部3aに形成してもよく、第1の突出部3aと第2の突出部3bの双方に形成してもよい。尚、抵抗値の調整方法は、プレス、エンドミル、グラインダ、砥石などの周知の方法を用いて抵抗体を削ることによって行うことができる。
例えば、図5に対応する図7に示す構造において、抵抗値調整のためのトリミング手段101を用いて抵抗値を調整する際に、上記のように突出部を基準にすることで、抵抗体のトリミングの位置ずれによる抵抗値調整不良を防止し、また、位置ずれにより端子部分21a、23a、25a、27aを傷つけてしまう等の不具合を防止することが可能である。
また、抵抗器Xの小型化あるいは低抵抗値化のため、抵抗体3xの幅(端子間距離)を短くする必要がある場合(例えば2mm程度など)において、突出部を目印にすることが特に有用である。
第1の突出部3a、第2の突出部3bは、それぞれ、電圧検出用端子間、電流端子間の実質的な抵抗体部分(端子間、特に電流端子間の最短距離)からは外側にはずれた箇所となる。このため、例えば第2の突出部3bを図7に示すように内側にある程度(電極幅よりも抵抗体幅が狭くならない程度)の凹部3cが形成されるように加工しても、電流経路に大きな影響を与えない。したがって、抵抗値の微調整が可能となる。
(第3の実施の形態)
本実施の形態においては、第1の突出部3a、第2の突出部3bを利用したTCR値の調整技術について説明する。
(第3の実施の形態)
本実施の形態においては、第1の突出部3a、第2の突出部3bを利用したTCR値の調整技術について説明する。
以下に、突出量がTCR特性に与える影響についてのシミュレーションによる理論計算を行った結果を示す。
ここでは、図5に示す抵抗器の構造に基づく図8の構造において、第1側辺と第2側辺のそれぞれの第1の突出部3a、第2の突出部3bの突出量が、TCRに与える影響について考察する。
ここで、電流端子間に設けられた電流端子21a側の第2の突出部3bの突出量をBとし、電圧端子間に設けられた電圧端子23a側の第1の突出部3aの突出量をAとする。そして、突出量A+突出量B=1とする。すなわち、TCR値の、突出量Aと突出量Bとの割合依存性を求めた。
尚、抵抗器の抵抗温度係数は、以下のようにして定義される。
TCR=(R125℃-R25℃)/R25℃×1/(T125℃-T25℃)×106
図8は、突出量Aと突出量Bとの割合が、1:1の場合(A=B)の電流I1の分布を模式的に示した図であり、図9は、突出量Aと突出量Bとの割合が、1:3の場合の電流I2の分布を模式的に示した図である。
図8は、突出量Aと突出量Bとの割合が、1:1の場合(A=B)の電流I1の分布を模式的に示した図であり、図9は、突出量Aと突出量Bとの割合が、1:3の場合の電流I2の分布を模式的に示した図である。
図8の例に比べて、図9の例の場合には、電圧端子23a間の抵抗体が第1の突出部3aの突出量が減少した分だけ少なくなっている。従って、電圧端子23a部分の抵抗体に流れる電流が減少し、Cu電極のTCRの寄与が相対的に大きくなり、抵抗器全体としてTCRが図8の場合よりも高くなることが推測される。
図10は、TCRの突出量比率依存性を計算により求めた結果を示す図である。
図10に示すように、図8の例1を基準値として、突出量A、Bの比率バランスによって、TCR値は、プラスまたはマイナス方向に変動することがわかる。突出量A比率が大きくなると(突出量B比率が小さくなると)、TCRは低くなる負の相関関係を有する。従って、上記の推測は妥当であるといえる。図9の例2では、TCRが高くなっている。
このように、抵抗器の設計時において、この突出量バランスを考慮することによって、TCR特性を調整することが可能である。
また、電圧検出用端子間および電流用端子間のそれぞれに形成された第1の突出部3a、第2の突出部3bの突出量を、抵抗器のTCR値がゼロに近づくように選択することで、抵抗器の抵抗温度係数を低減することが可能である。この調整により、突出量AとBとが異なる構造とする場合がある。また、抵抗体の突出部(第1の突出部3a、第2の突出部3b)を削ることで抵抗値を調整する場合は、この抵抗値調整によって補正されるTCR値を加味して突出量A,Bを予め設計しておくとよい。
上記の実施の形態において、添付図面に図示されている構成等については、これらに限定されるものではなく、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
本発明の各構成要素は、任意に取捨選択することができ、取捨選択した構成を具備する発明も本発明に含まれるものである。
本発明は、抵抗器の製造方法として利用可能である。
X…抵抗器、1…抵抗器素材、3…抵抗材、3a…第1の突出部、3b…第2の突出部、3c…凹部、3x…抵抗体、5…第1の電極材、7…第2の電極材、8…連結部、11…送り孔(パイロット孔)、15…第1の切込み部、17…第2の切込み部、23d、27d…電圧測定用の電圧端子、21d、25d…電流測定用の電流端子。
本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。
Claims (9)
- 抵抗体と、
前記抵抗体より高導電性の電流用端子と、前記電流用端子から分路した電圧検出用端子とを備えた抵抗器であって、
前記抵抗体には、前記電流用端子の配置方向と略直交する方向に突出した突出部を備える抵抗器。 - 前記突出部は、
前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間に設けられている請求項1に記載の抵抗器。 - 前記突出部には凹みが形成されている請求項1又は2に記載の抵抗器。
- 前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間のそれぞれに形成された前記突出部の突出量が異なっていることを特徴とする請求項2に記載の抵抗器。
- 前記電流用端子間および前記電圧検出用端子間のそれぞれに形成された前記突出部の突出量は、抵抗器のTCR値がゼロに近づくように選択されていることを特徴とする請求項2に記載の抵抗器。
- 所定の抵抗金属材と、前記抵抗金属材よりも高導電性の電極材とからなり、第1側辺と第2側辺とを備えた長尺の抵抗器素材を準備し、
前記第1側辺と前記第2側辺とから前記抵抗器素材に第1の切込み部を形成することで、前記第1の切込み部間の個片化領域を連結する連結部を形成し、
次いで、前記電極材による端子間の抵抗体部分に突出した突出部を形成するように前記連結部を切断する抵抗器の製造方法。 - 前記連結部を切断する工程は、
前記突出部の突出量が異なるように切断することを特徴とする請求項6に記載の抵抗器の製造方法。 - 前記連結部を切断する工程は、
前記突出部の突出量を、抵抗器のTCR値がゼロに近づくように選択して切断する請求項6に記載の抵抗器の製造方法。 - 前記突出部を削ることで抵抗値の調整を行う工程を有する請求項6から8までのいずれか1項に記載の抵抗器の製造方法。
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