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用蝕刻法對金屬陶瓷薄膜進行電阻修整

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什么是金屬電阻器?金屬電阻器的應(yīng)用和用途

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薄膜電容的工藝與結(jié)構(gòu)介紹

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2023-08-30 15:02:02277

如何使用LXT修整HIRC

如何使用 LXT 修整 HIRC 。 您可以在下列時間下載樣本代碼http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1211203553。 nuvoton 核
2023-08-23 08:30:07

使用各向同性濕蝕刻和低損耗線波導制造與蝕刻材料對非晶硅進行納米級厚度控制

我們?nèi)A林科納通過光學反射光譜半實時地原位監(jiān)測用有機堿性溶液的濕法蝕刻,以實現(xiàn)用于線波導的氫化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的各向同性蝕刻導致表面
2023-08-22 16:06:56239

帶熱脫扣的金屬氧化物壓敏電阻的優(yōu)點

帶熱脫扣的金屬氧化物壓敏電阻的優(yōu)點
2023-08-22 14:56:05499

淺談陶瓷薄膜

什么是薄膜? 薄膜是指許多技術(shù),它們是沉積和加工從幾微米厚到單個原子層的薄層的工藝。用作基板的薄層材料和應(yīng)用差異很大,我們在日常生活中被它們所包圍:用于現(xiàn)代微電子的硅晶圓上的處理器和存儲芯片,PCB
2023-08-10 10:19:21597

NRG系列薄膜電阻器介紹

Susumu公司NRG系列貼片電阻器。 Susumu NRG系列薄膜電阻器是由非磁性材料制成,適用于苛刻條件。 根據(jù)設(shè)計,它們的溫度系數(shù)最低可以達到±5 ppm/℃,也代表著良好的溫度穩(wěn)定性。電阻有著無機保護膜,確保了長期穩(wěn)定性,其薄膜結(jié)構(gòu)確保了高等級的低噪音特性。 同時,這種結(jié)構(gòu)可
2023-08-09 13:51:52742

薄膜電阻和厚膜電阻的區(qū)別是什么?哪個好?

薄膜電阻器,也稱為碳膜電阻器或金屬電阻器,是一種用于在電子電路中提供電阻的電子元件。它們是通過將電阻材料薄膜沉積到陶瓷或玻璃纖維基板上而構(gòu)造的。
2023-08-03 11:32:122635

貼片電阻器的型號命名方式和選型要點

目前電阻的種類有很多種,常見的有:薄膜和厚膜電阻(貼片電阻)、金屬電阻、碳膜電阻、繞線電阻等。其中,貼片電阻器又可分為低阻值貼片電阻器,貼片電阻器陣列,貼片網(wǎng)絡(luò)電阻器等。
2023-07-25 14:10:531664

陶瓷材料還有這些加工工藝

陶瓷薄膜電路過渡塊,集成電阻、電容、電感薄膜電路 光通信、光電集成系統(tǒng)、微波通信、激光器/大功率LED、熱電半導體制冷器TEC、紅外熱影像/醫(yī)療
2023-07-25 09:12:38316

金屬電阻如何選型

金屬電阻是一種電子元器件,常用于電路中的電阻器部分。它是通過在陶瓷或玻璃紙基板上鍍上一層由鉻、鎳、鎢等金屬組成的膜層,再通過刻蝕、蝕刻等工藝形成指定大小和形狀的電阻器。金屬電阻的特點是精度高、線性好、穩(wěn)定性好、溫度系數(shù)小等,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。
2023-07-20 10:19:31616

金屬電阻功率選擇標準,金屬電阻功率怎么計算

金屬電阻是迄今為止應(yīng)用較為廣泛的電阻,其精度高,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單輕巧。在電子行業(yè)和高精度要求下的軍事航天等領(lǐng)域發(fā)揮不可忽視的作用。本文將詳細介紹金屬電阻功率的計算公式、影響因素功率的因素、應(yīng)用場景以及如何選擇合適的金屬電阻功率。
2023-07-20 10:15:341243

如何選購陶瓷電容,陶瓷電容選型要求

陶瓷電容器,是眾多電容器中的一類,又被稱為瓷介電容器,用高介電常數(shù)陶瓷材料為介質(zhì),在陶瓷制成的介質(zhì)上涂上金屬薄膜(通常為銀),經(jīng)高溫燒結(jié)而形成電極,制成的陶瓷電容外表涂保護磁漆,或用阻燃材料環(huán)氧樹脂
2023-07-19 10:23:56775

深度解讀硅微納技術(shù)之的蝕刻技術(shù)

蝕刻是一種從材料上去除的過程?;砻嫔系囊环N薄膜基片。當掩碼層用于保護特定區(qū)域時在晶片表面,蝕刻的目的是“精確”移除未覆蓋的材料戴著面具。
2023-07-14 11:13:32183

深度解讀硅微納技術(shù)之蝕刻技術(shù)

蝕刻是一種從材料上去除的過程?;砻嫔系囊环N薄膜基片。當掩碼層用于保護特定區(qū)域時在晶片表面,蝕刻的目的是“精確”移除未覆蓋的材料戴著面具。
2023-07-12 09:26:03190

什么是薄膜和厚膜電阻薄膜和厚膜電阻之間的區(qū)別

薄膜和厚膜電阻器是市場上最常見的類型。它們的特征在于陶瓷基底上的電阻層。
2023-07-05 17:31:012083

鍺、硅、SiNx薄膜的各向同性等離子體蝕刻

CMOS和MEMS制造技術(shù),允許相對于其他薄膜選擇性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的實用性。這種化學性質(zhì)非常有用,但是當存在其他材料并且也已知在HF中蝕刻時,這就成了問題。由于器件的靜摩擦、緩慢的蝕刻速率以及橫向或分層膜的蝕刻速率降低,濕法化學也會有問題。
2023-06-26 13:32:441053

薄膜陶瓷基板材料的選擇與優(yōu)化

隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的不斷發(fā)展,薄膜陶瓷基板材料在電子領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛。薄膜陶瓷基板材料具有優(yōu)良的電性能、尺寸穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性等優(yōu)點,因此被廣泛用于微電子器件、集成電路、LED等領(lǐng)域。本文將從材料選擇和優(yōu)化兩個方面探討薄膜陶瓷基板材料的相關(guān)問題。
2023-06-25 14:33:14352

熱電偶各種材料的比較

金屬陶瓷耐磨:采用重結(jié)晶碳化硅金屬陶瓷保護管,高溫可達1300℃,內(nèi)裝K分度或S分度鎧裝芯體,專門適用于水泥窯尾、循環(huán)硫化床等高溫強耐磨工況的溫度測量。
2023-06-25 09:19:421193

介電常數(shù)對薄膜陶瓷基板性能的影響研究

近年來,薄膜陶瓷基板在電子器件中的應(yīng)用逐漸增多。在制備和應(yīng)用過程中,介電常數(shù)是一個極其重要的參數(shù),不同介電常數(shù)的薄膜陶瓷基板在性能方面存在較大差異。本文旨在研究介電常數(shù)對薄膜陶瓷基板性能的影響,為薄膜陶瓷基板的制備和應(yīng)用提供理論依據(jù)和實驗數(shù)據(jù)。
2023-06-21 15:13:35623

氧化鋁陶瓷電路板沉槽設(shè)計加工,陶瓷基板金屬

陶瓷電路板
slt123發(fā)布于 2023-06-20 16:49:51

薄膜電容為什么可以自愈?薄膜電容自我修復的原理介紹

電容是怎么生產(chǎn)出來的?以KYET的薄膜電容器為例,它是在真空高溫條件下,將金屬鋁或鋅蒸發(fā)到聚酯或聚丙烯薄膜上,生產(chǎn)出金屬化聚酯或金屬化聚丙烯薄膜。使用金屬化聚酯或金屬化聚
2023-06-12 11:43:01714

DPC陶瓷基板國產(chǎn)化突破,下游多點開花成長空間廣闊

常用的基板材料主要有塑料基板、金屬基板、陶瓷基板和復合基板四大類。目前,陶瓷由于具有良好的力學性能和熱學性能而最受矚目。陶瓷基板由陶瓷基 片和布線金屬層兩部分組成,金屬布線是通過在陶瓷基片上濺射、蒸發(fā)沉積或印 刷各種金屬材料來制備薄膜和厚膜電路。
2023-06-11 11:27:02776

陶瓷、高頻、普通PCB板材區(qū)別在哪?

工藝區(qū)別傳統(tǒng)方法,以磁控濺射新技術(shù)在完成金屬化制作的陶瓷線路板上生長一層陶瓷介質(zhì),再在這層介質(zhì)上重新金屬化制作第二層線路。 2、陶瓷基板性能和應(yīng)用不同。 陶瓷基板的導熱率遠遠超過普通PCB板,氧化鋁陶瓷
2023-06-06 14:41:30

電阻器的作用及選用

電阻器(Resistor)是一種被動元件,其作用是提供電阻,限制電流的流動。電阻器通常由一些電阻性材料制成,例如碳、金屬薄膜、金屬氧化物等,其形狀可以是圓柱形、長條形、薄片形等。電阻器的電阻值是由其尺寸、材料、溫度等因素決定的。
2023-06-02 09:40:54852

金屬電阻的結(jié)構(gòu)原理 金屬電阻和碳膜電阻哪個好

金屬電阻是一種廣泛應(yīng)用于電子電路中的電子元件。它的主要功能是限制電流,使電路中的各個元件能夠安全穩(wěn)定地工作。金屬電阻的特點是具有高精度、穩(wěn)定性好、溫度系數(shù)小、耐高溫、抗干擾能力強等優(yōu)點,因此被廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中。
2023-06-01 10:38:334018

電子元器件的種類分類(一)

1.電阻類:插件薄膜(色環(huán))電阻,金屬電阻金屬氧化膜電阻,碳膜電阻,繞線電阻,水泥電阻,鋁殼電阻,陶瓷片式電阻,熱敏電阻,壓敏電阻等。 2.電容類:鋁電解電容,鉭電容點電容,滌綸電容,聚丙烯薄膜
2023-06-01 08:43:22313

一文了解DPC陶瓷基板工藝流程

直接鍍銅陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工藝加工基礎(chǔ)上發(fā)展起來的陶瓷電路加工工藝。以氮化鋁/氧化鋁陶瓷作為線路的基板,采用濺鍍工藝于基板表面復合金屬層,并以電鍍和光刻工藝形成電路。
2023-05-31 10:32:021587

在DPC陶瓷基板上如何做碳油厚膜電阻

碳油厚膜電阻是一種常見的厚膜電阻器類型,它是通過使用碳油材料制作的。碳油厚膜電阻器具有一層由碳粉和有機聚合物混合物組成的電阻層,通常通過印刷工藝涂覆在陶瓷、玻璃或金屬等基板上。 碳油是常用
2023-05-25 15:34:03490

PCB常見的五種蝕刻方式

一般適用于多層印制板的外層電路圖形的制作或微波印制板陰板法直接蝕刻圖形的制作抗蝕刻 圖形電鍍之金屬抗蝕層如鍍覆金、鎳、錫鉛合金
2023-05-18 16:23:484917

微波組件中的薄膜陶瓷電路板

薄膜陶瓷基板一般采用磁控濺射、真空蒸鍍等工藝直接在陶瓷基片表面沉積金屬層。通過光刻、顯影、刻蝕、電鍍等工藝,將金屬層圖形化制備成特定的線路及膜層厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金屬層厚度較小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制備高精密圖形 (線寬/線距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591

保護磁漆和環(huán)氧樹脂用在陶瓷電容有什么用?

陶瓷電容是眾多電容器中的一類,在電子產(chǎn)品很常見,又被稱為瓷介電容器。它是一種用高介電常數(shù)陶瓷材料為介質(zhì),在陶瓷制成的介質(zhì)上涂上金屬薄膜(通常為銀),經(jīng)高溫燒結(jié)而形成圓片形的電容器。
2023-05-12 11:09:50281

為什么要發(fā)明薄膜電容呢?

薄膜電容是一種常用的基礎(chǔ)的電子元件,一般出現(xiàn)在電子產(chǎn)品電路中,以塑料薄膜為介質(zhì),金屬箔或金屬薄膜作為電極,
2023-05-04 18:08:44392

半導體封裝新視界:金屬、陶瓷與晶圓級封裝的特點與應(yīng)用

隨著半導體技術(shù)的飛速發(fā)展,封裝技術(shù)也在不斷演變,以滿足不斷提高的性能要求。目前,市場上主要存在三種封裝形式:金屬封裝、陶瓷封裝和晶圓級封裝。本文將對這三種封裝形式進行詳細介紹,并分析各自的優(yōu)缺點。
2023-04-28 11:28:361864

試述為什么金屬電阻溫度系數(shù)是正的而半導體的是負的?

試述為什么金屬電阻溫度系數(shù)是正的而半導體的是負的?
2023-04-23 11:27:04

金屬封裝工藝介紹

金屬封裝工藝是指采用金屬外殼作為封裝殼體或底座,在其內(nèi)部安裝芯片或基板并進行鍵合連接,外引線通過金屬-玻璃(或陶瓷)組裝工藝穿過金屬外殼
2023-04-21 11:42:342376

印制電路板PCB的制作及檢驗

三種?! u槽最簡單,所用的設(shè)備是一只放腐蝕劑的槽,裝于不斷搖動的臺面上?! 〗g是將工件浸沒在盛有能保溫的大槽中蝕刻。  噴蝕生產(chǎn)速度較快,泵將腐蝕劑噴于印制板表面進行腐蝕加工。  2.工業(yè)
2023-04-20 15:25:28

光子晶體用硅中圓柱形納米孔的深反應(yīng)離子蝕刻

反應(yīng)離子蝕刻 (RIE)是一種干法蝕刻工藝,與半導體工業(yè)中使用的互補金屬氧化物半導體(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253

干法蝕刻與濕法蝕刻-差異和應(yīng)用

干法蝕刻與濕法蝕刻之間的爭論是微電子制造商在項目開始時必須解決的首要問題之一。必須考慮許多因素來決定應(yīng)在晶圓上使用哪種類型的蝕刻劑來制作電子芯片,是液體(濕法蝕刻)還是氣體(干法蝕刻
2023-04-12 14:54:331004

抑制瞬變騷擾器TVS管、壓敏電阻、陶瓷氣體放電管的特性-優(yōu)恩半導體

抑制瞬變騷擾器常見的幾種主要有TVS管、壓敏電阻、以及陶瓷氣體放電管,今天就跟著優(yōu)恩小編來了解下TVS管、壓敏電阻陶瓷氣體放電管的特性吧?TVS管、壓敏電阻、以及陶瓷氣體放電管雖然原理都是起到電路
2023-04-11 10:40:02510

薄膜集成電路--薄膜電阻

薄膜電阻應(yīng)用于光通訊、 射頻微波毫米波通訊,如放大、耦合、衰減、濾波等模塊電路。電阻網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于微波集成電路中,能夠縮小電路板空間,降低元器件成本。薄膜衰減器應(yīng)用于光通訊、微波集成電路模塊,其
2023-03-28 14:19:17

車規(guī)級高精度金屬薄膜電阻RN73H特性

? ? 高精度薄膜電阻?RN73H RN73H系列是比以前的產(chǎn)品RN73系列提高了耐環(huán)境性和穩(wěn)定性的高可靠性車載品 電阻值允許偏差??±0.05%? ? T.C.R.?±5×10-6/K 實現(xiàn)
2023-03-24 14:46:33910

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