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本文主要講述電阻溫度系數(shù)、單位表明、公式、測算、常見金屬電阻率以及溫度系數(shù)對照表。
電阻的溫度系數(shù)英語稱:temperaturecoefficientofresistance,簡稱:TCR。是指當(dāng)溫度每上升一度時,電阻會增大的百分比,例如鉑金的溫度系數(shù)是0.00374/℃,它是一個百分比數(shù)值,在20℃時,1000歐的鉑金電阻,當(dāng)溫度升至21℃時,它電阻就會成為1003.74歐。事實(shí)上電阻溫度系數(shù)還有一種稱呼,在電工書上稱“電阻溫度系數(shù)”。
在半導(dǎo)體中,金屬相互連接層(鋁或銅)的阻值在常溫附近的范圍內(nèi)與其溫度有線性相關(guān),這也是半導(dǎo)體測試中金屬相互連接常見作溫度感應(yīng)器的原因。在半導(dǎo)體中,電阻溫度系數(shù)用以表明金屬阻值與其溫度之間的關(guān)系。電阻溫度系數(shù)表明單位氣溫變化時阻值(電阻)的相對變化。
電阻溫度系數(shù)不是恒定的,而是隨氣溫變化的值。隨著溫度的提高,電阻溫度系數(shù)縮小。因此,我們所說的電阻溫度系數(shù)都是針對特定溫度的。
針對具備純分子結(jié)構(gòu)的理想金屬,其電阻來自晶格結(jié)構(gòu)里的電子散射,與溫度息息相關(guān)。具體金屬受技術(shù)的影響,其結(jié)晶構(gòu)造不完整。比如,接口、結(jié)晶細(xì)胞界限、缺點(diǎn)、雜質(zhì)存有,電子散射形成的電阻與溫度無關(guān)。因此,具體的金屬電阻率是由互不相關(guān)的兩部分組成。
電阻溫度系數(shù)是與金屬微觀結(jié)構(gòu)息息相關(guān)的參數(shù),在沒有缺點(diǎn)的情形下具備理論上的最高值。換句話說,電阻溫度系數(shù)自身大小在一定程度上表達(dá)了金屬技術(shù)性能。在新技術(shù)過程的研發(fā)過程或在線監(jiān)控中,我們能運(yùn)用電阻溫度系數(shù)來檢測金屬穩(wěn)定性。
而另外眾所周知,一段電阻線的電阻是由四個要素決定:1、電阻線長度;2、電阻線的橫截面積、3、材料、4、溫度,而電阻線長度、電阻線的橫截面積、材料這三個因素是本身要素,溫度要素屬于外界因素。此外電阻的溫度系數(shù)便是“溫度”要素的功效尺寸,在技術(shù)人員試驗(yàn)證實(shí)說過,絕大多數(shù)金屬材料的電阻溫度系數(shù)都等于千分之四上下,只有少數(shù)的金屬材料的電阻溫度系數(shù)很小,不過正是因?yàn)殡娮璧臏囟认禂?shù)介紹才成功制造高精密電阻選料,而康銅、錳銅就是其中兩種材料。
電阻的溫度系數(shù)檢測構(gòu)造敘述:
在具體測試中,我們發(fā)現(xiàn)在同樣的工藝流程中,不同的檢測構(gòu)造會得到不同的電阻溫度系數(shù)。為了研究檢測構(gòu)造對電阻溫度系數(shù)的影響,大家總結(jié)了銅工藝驗(yàn)證不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)不同檢測構(gòu)造的電阻溫度系數(shù)。電阻溫度系數(shù)隨著金屬層寬度的增加而明顯提升,貼近1um時平穩(wěn)提升金屬層總寬貼近時,金屬層薄厚還對電阻溫度系數(shù)有明顯影響。當(dāng)薄厚較大時,電阻溫度系數(shù)還會增大。檢測構(gòu)造金屬層的頁面規(guī)格一同影響電阻溫度系數(shù)。
業(yè)內(nèi)研究發(fā)現(xiàn),電阻溫度系數(shù)與金屬微觀結(jié)構(gòu),如晶體大小息息相關(guān),大晶體具備大的電阻溫度系數(shù)。銅技術(shù)的電化學(xué)堆積技術(shù)取決于金屬晶體大小與金屬層通道的總寬和深層息息相關(guān)。因此,檢測構(gòu)造的總寬和薄厚影響晶體規(guī)格,影響電阻溫度系數(shù)。這是檢測構(gòu)造的幾何尺寸對電阻溫度系數(shù)有很大影響的原因。此外,在利用電阻溫度系數(shù)對工藝穩(wěn)定性開展基本監(jiān)測和點(diǎn)評時,有必要防止不同檢測構(gòu)造的影響。同時,這也要求我們對其工藝開展可靠性驗(yàn)證時,必須對不同的幾何尺寸同步進(jìn)行驗(yàn)證。
相關(guān)信息:
電阻的溫度系數(shù)公式、單位及計(jì)算比例參照:
公式:R20=Rt/(1+a(t-20))
式中:R20為換算成20C時的導(dǎo)體電阻,Rt為在溫度為t時測得的阻值,a為導(dǎo)體的電阻溫度系數(shù),銅取0.00393,鋁取0.00403。t為測量時溫度。
電阻溫度系數(shù)表明單位:ppm/℃
電阻的溫度系數(shù)是溫度每變化1度(攝氏),電阻變動的占比。于25℃為基準(zhǔn),每升高或降低攝氏1℃的阻值轉(zhuǎn)變。常見的單位是ppm/℃。比如1M,+100ppm的電阻:于25℃時,阻值是1M,于26℃時,阻值是1M+((1M/1,000,000)*100)等于1,000,100歐;
常見的金屬電阻以及溫度系數(shù)對照表如下
物質(zhì) | 溫度t/℃ | 電阻率 | 電阻溫度系數(shù)aR/℃ |
銀 | 20 | 1.586 | 0.0038(20℃) |
銅 | 20 | 1.678 | 0.00393(20℃) |
金 | 20 | 2.40 | 0.00324(20℃) |
鋁 | 20 | 2.6548 | 0.00429(20℃) |
鈣 | 0 | 3.91 | 0.00416(0℃) |
鈹 | 20 | 4.0 | 0.025(20℃) |
鎂 | 20 | 4.45 | 0.0165(20℃) |
鉬 | 0 | 5.2 | |
銥 | 20 | 5.3 | 0.003925(0℃~100℃) |
鎢 | 27 | 5.65 | |
鋅 | 20 | 5.196 | 0.00419(0℃~100℃) |
鈷 | 20 | 6.64 | 0.00604(0℃~100℃) |
鎳 | 20 | 6.84 | 0.0069(0℃~100℃) |
鎘 | 0 | 6.83 | 0.0042(0℃~100℃) |
銦 | 20 | 8.37 | |
鐵 | 20 | 9.71 | 0.00651(20℃) |
鉑 | 20 | 10.6 | 0.00374(0℃~60℃) |
錫 | 0 | 11.0 | 0.0047(0℃~100℃) |
銣 | 20 | 12.5 | |
鉻 | 0 | 12.9 | 0.003(0℃~100℃) |
鎵 | 20 | 17.4 | |
鉈 | 0 | 18.0 | |
銫 | 20 | 20 | |
鉛 | 20 | 20.684 | (0.0037620℃~40℃) |
銻 | 0 | 39.0 | |
鈦 | 20 | 42.0 | |
汞 | 50 | 98.4 | |
錳 | 23~100 | 185.0 |
本文的目的主要是為了提醒朋友們“電阻是有溫漂的,而且還不小”。一般我們設(shè)計(jì)電路的時候,只會考慮到封裝,功率,很少會提電阻的溫度特性,其實(shí)常用的電阻的溫漂還是挺大的,就算咱一般不考慮,還是得了解下,避免入坑。
正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)一般用于電冰箱壓縮機(jī)起動電路、彩色顯像管消磁電路、電動機(jī)過電流過熱保護(hù)電路、限流電路及恒溫電加熱電路。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)一般用于各種電子產(chǎn)品中作微波功率測量、溫度檢測、溫度補(bǔ)償、溫度控制及穩(wěn)壓用,選用時應(yīng)根據(jù)應(yīng)用電路的需要選擇合適的類型及型號。大家在選用溫度控制熱敏電阻器時,應(yīng)注意NTC熱敏電阻器的溫度控制范圍是否符合應(yīng)用電路的要求。