Az eltemetett ellenállásokat elsősorban abban az esetben használják, ha a táblát nem lehet lefektetni vagy a jelet javítani, és az általános ellenállás-ellenőrzési pontosság kevesebb, mint ±10%. Az eltemetett ellenállásoknak öt előnye van.
1. Előnyök a nagy sűrűségű / nagy sebességű átviteli áramkör kialakításában.
A vonal impedancia illesztésének javítása.
A jelátvitel útjának lerövidítése és a parazita induktivitás csökkentése.
A felületre szerelhető vagy patronos folyamatokban keletkező induktív reaktancia kiküszöbölése.
A jeláthallás, a zaj és az elektromágneses interferencia csökkentése.
2. Előnyök az elhelyezési ellenállások cseréjében.
A passzív komponensek csökkentése és az aktív komponensek elhelyezésének megnövekedett sűrűsége.
A tábla huzalozási képességének javítása az átvezető furatok csökkentése miatt.
Mivel a forrasztási pont csökken, így javul az elektromos alkatrészek stabilitása az összeszerelés után.
3. Az integráció után eltemetett ellenállásnak előnyei vannak a stabilitásban.
Az eltemetett ellenállások elvesztése hideg- és hőciklusok után nagyon alacsony, körülbelül 50 × 10-6, míg más diszkrét ellenállású komponensek elvesztése 100-300 × 10-6.
Az ellenállás növekedése körülbelül 2% -kal a 110 ° C-on történő tárolás után 10,000 XNUMX órán keresztül.
Stabilitási teszt széles frekvenciatartományban, 20 GHz-nél kisebb.
4. A különböző specifikációk ellenállási értéke szintetizálható egyszerűen a formatényező beállításával, és tökéletesen illeszkedik az interline induktivitáshoz.
5. A nagy sűrűségű diszkrét ellenállások alkatrészeinek tervezésekor az eltemetett ellenállási technológia csökkentheti a PCB rétegeinek számát és méretét, valamint csökkentheti a NYÁK-tábla minőségét és gyártási költségeit.
Eltemetett ellenállási anyag
Jelenleg az érettebb ellenállási anyag Ni-P anyag, az általános P-tartalom pedig körülbelül 10%. Az anyag ellenállása a Ni-P anyag és a P-tartalom különböző vastagságának beállításával állítható be.

