一文概述電阻的溫度係數、單位、公式、計算、及對照表


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原標題:電阻的溫度係數
本文主要講述電阻溫度係數、單位表示、公式、計算、常用金屬電阻率及其溫度係數對照表。

電阻的溫度係數英文稱:temperature coefficient of resistance,簡稱:TCR。是指當溫度每升高一度時,電阻會增大的百分數,比如鉑金的溫度係數是0.00374/℃,它是一個百分比數值,在20℃的時候,1000歐的鉑金電阻,當溫度升到21℃的時候,它的電阻就會變成1003.74歐。實際上電阻溫度係數還有一種叫法,在電工書上稱“電阻率溫度係數”。
在半導體中,金屬相互連接層(鋁或銅)的電阻值在常溫附近的範圍內與其溫度有線性關係,這也是半導體測試中金屬相互連接常用作溫度傳感器的原因。在半導體中,電阻溫度係數用於表示金屬的電阻值與其溫度之間的關係。電阻溫度係數表示單位溫度變化時電阻值(電阻率)的相對變化。
電阻溫度係數不是恒定的,而是隨溫度變化的值。隨著溫度的增加,電阻溫度係數變小。因此,我們所說的電阻溫度係數都是針對特定溫度的。
對於具有純晶體結構的理想金屬,其電阻率來自晶格結構中的電子散射,與溫度密切相關。實際金屬受技術的影響,其結晶結構不完整。例如,接口、結晶細胞邊界、缺陷、雜質的存在,電子散射形成的電阻率與溫度無關。因此,實際的金屬電阻率是由相互獨立的兩部分組成。
電阻溫度係數是與金屬微觀結構密切相關的參數,在沒有缺陷的情況下具有理論上的最大值。也就是說,電阻溫度係數本身的大小在一定程度上表現了金屬技術的性能。在新技術過程的研發過程或在線監測中,我們可以利用電阻溫度係數來監測金屬的可靠性。
而另外眾所周知,一段電阻線的電阻是由四個因素決定:1、電阻線的長度;2、電阻線的橫截麵積、3、材質、4、溫度,而電阻線的長度、電阻線的橫截麵積、材質這三個因素是自身因素,溫度因素是屬於外界因素。另外電阻的溫度係數就是“溫度”因素的作用大小,在技術人員實驗證明說過,絕大部分金屬材質的電阻率溫度係數都約等於千分之四左右,隻有少數的金屬材質的電阻率溫度係數極小,不過正是因為電阻的溫度係數介紹才成功製造高精度電阻選材,而康銅、錳銅就是其中兩種材質。
電阻的溫度係數測試結構講述:
在實際測試中,我們發現在相同的工藝過程中,不同的測試結構會獲得不同的電阻溫度係數。為了研究測試結構對電阻溫度係數的影響,我們總結了銅工藝驗證不同技術節點不同測試結構的電阻溫度係數。電阻溫度係數隨著金屬層寬度的增加而顯著增加,接近1um時穩定增加的金屬層寬度接近時,金屬層厚度也對電阻溫度係數有顯著影響。當厚度較大時,電阻溫度係數也會增大。測試結構金屬層的界麵尺寸共同影響電阻溫度係數。
業界研究表明,電阻溫度係數與金屬的微觀結構,如晶體的大小密切相關,大晶體具有大的電阻溫度係數。銅技術的電化學沉積技術決定了金屬晶體的大小與金屬層通道的寬度和深度密切相關。因此,測試結構的寬度和厚度影響晶體尺寸,影響電阻溫度係數。這是測試結構的幾何尺寸對電阻溫度係數有很大影響的原因。此外,在利用電阻溫度係數對工藝可靠性進行初步監測和評價時,有必要避免不同測試結構的影響。同時,這也要求我們在對工藝進行可靠性驗證時,需要對不同的幾何尺寸同時進行驗證。
相關資料:
電阻的溫度係數公式、單位及計算比例參考:
公式:R20=Rt/(1+a(t-20))
式中: R20為換算成20C時的導體電阻,Rt為在溫度為t時測得的電阻值,a為導體的電阻溫度係數,銅取0.00393,鋁取0.00403。t為測量時的溫度。
電阻溫度係數表示單位:ppm/℃
電阻的溫度係數是溫度每變化1度(攝氏),電阻變化的比例。於25℃ 為標準,每上升或下降 攝氏 1℃的電阻值變化。常用的單位是 ppm/℃。例如 1M,+100 ppm的電阻:於 25℃時,電阻值是 1M,於 26℃時,電阻值是 1M + ((1M/1,000,000)*100) 等於 1,000,100歐;
常見的金屬電阻率及其溫度係數對照表如下
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標簽:電阻的溫度係數、電阻溫度係數計算公式、電阻溫度係數對照表、電阻溫度係數單位、電阻溫度係數公式
本文主要講述電阻溫度係數、單位表示、公式、計算、常用金屬電阻率及其溫度係數對照表。

電阻的溫度係數英文稱:temperature coefficient of resistance,簡稱:TCR。是指當溫度每升高一度時,電阻會增大的百分數,比如鉑金的溫度係數是0.00374/℃,它是一個百分比數值,在20℃的時候,1000歐的鉑金電阻,當溫度升到21℃的時候,它的電阻就會變成1003.74歐。實際上電阻溫度係數還有一種叫法,在電工書上稱“電阻率溫度係數”。
在半導體中,金屬相互連接層(鋁或銅)的電阻值在常溫附近的範圍內與其溫度有線性關係,這也是半導體測試中金屬相互連接常用作溫度傳感器的原因。在半導體中,電阻溫度係數用於表示金屬的電阻值與其溫度之間的關係。電阻溫度係數表示單位溫度變化時電阻值(電阻率)的相對變化。
電阻溫度係數不是恒定的,而是隨溫度變化的值。隨著溫度的增加,電阻溫度係數變小。因此,我們所說的電阻溫度係數都是針對特定溫度的。
對於具有純晶體結構的理想金屬,其電阻率來自晶格結構中的電子散射,與溫度密切相關。實際金屬受技術的影響,其結晶結構不完整。例如,接口、結晶細胞邊界、缺陷、雜質的存在,電子散射形成的電阻率與溫度無關。因此,實際的金屬電阻率是由相互獨立的兩部分組成。
電阻溫度係數是與金屬微觀結構密切相關的參數,在沒有缺陷的情況下具有理論上的最大值。也就是說,電阻溫度係數本身的大小在一定程度上表現了金屬技術的性能。在新技術過程的研發過程或在線監測中,我們可以利用電阻溫度係數來監測金屬的可靠性。
而另外眾所周知,一段電阻線的電阻是由四個因素決定:1、電阻線的長度;2、電阻線的橫截麵積、3、材質、4、溫度,而電阻線的長度、電阻線的橫截麵積、材質這三個因素是自身因素,溫度因素是屬於外界因素。另外電阻的溫度係數就是“溫度”因素的作用大小,在技術人員實驗證明說過,絕大部分金屬材質的電阻率溫度係數都約等於千分之四左右,隻有少數的金屬材質的電阻率溫度係數極小,不過正是因為電阻的溫度係數介紹才成功製造高精度電阻選材,而康銅、錳銅就是其中兩種材質。
電阻的溫度係數測試結構講述:
在實際測試中,我們發現在相同的工藝過程中,不同的測試結構會獲得不同的電阻溫度係數。為了研究測試結構對電阻溫度係數的影響,我們總結了銅工藝驗證不同技術節點不同測試結構的電阻溫度係數。電阻溫度係數隨著金屬層寬度的增加而顯著增加,接近1um時穩定增加的金屬層寬度接近時,金屬層厚度也對電阻溫度係數有顯著影響。當厚度較大時,電阻溫度係數也會增大。測試結構金屬層的界麵尺寸共同影響電阻溫度係數。
業界研究表明,電阻溫度係數與金屬的微觀結構,如晶體的大小密切相關,大晶體具有大的電阻溫度係數。銅技術的電化學沉積技術決定了金屬晶體的大小與金屬層通道的寬度和深度密切相關。因此,測試結構的寬度和厚度影響晶體尺寸,影響電阻溫度係數。這是測試結構的幾何尺寸對電阻溫度係數有很大影響的原因。此外,在利用電阻溫度係數對工藝可靠性進行初步監測和評價時,有必要避免不同測試結構的影響。同時,這也要求我們在對工藝進行可靠性驗證時,需要對不同的幾何尺寸同時進行驗證。
相關資料:
電阻的溫度係數公式、單位及計算比例參考:
公式:R20=Rt/(1+a(t-20))
式中: R20為換算成20C時的導體電阻,Rt為在溫度為t時測得的電阻值,a為導體的電阻溫度係數,銅取0.00393,鋁取0.00403。t為測量時的溫度。
電阻溫度係數表示單位:ppm/℃
電阻的溫度係數是溫度每變化1度(攝氏),電阻變化的比例。於25℃ 為標準,每上升或下降 攝氏 1℃的電阻值變化。常用的單位是 ppm/℃。例如 1M,+100 ppm的電阻:於 25℃時,電阻值是 1M,於 26℃時,電阻值是 1M + ((1M/1,000,000)*100) 等於 1,000,100歐;
常見的金屬電阻率及其溫度係數對照表如下
物質 | 溫度t/℃ | 電阻率 | 電阻溫度係數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℃) |
镓 | 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 |
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特性:車規AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
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阻值:0.001Ω~0.06Ω;
70℃額定功率為:3W;
精度:±1%;
溫漂:±50ppm;
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阻值:0.5mR~50mR
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