×
20.07.2014
216.012.de85

МИКРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002522751
Дата охранного документа
20.07.2014
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для поддержания и регулирования температуры. Изобретение позволяет повысить быстродействие регулирования температуры при сохранении устойчивости микронагревателя к термоудару, его надежностных и ресурсных характеристик. Микронагреватель содержит резистор нагрева, токовводы и контактные площадки, являющиеся продолжением токовводов, резистор нагрева выполнен в виде трехслойного меандра, токовводы и контактные площадки выполнены в едином технологическом цикле методом микроэлектронного напыления всех трех слоев: тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, напыленного на изолирующую подложку; резистора нагрева, токовыводов и котактных площадок из меди; тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, причем нанесение первого и второго слоев из тугоплавкого металла выполнено с перекрытием по отношению к слою резистора нагрева, токовводов и контактных площадок, а сверху вся структура защищена слоем из органического диэлектрика, в котором в области контактных площадок сформированы «окна» для подсоединения к ним внешних электрических проводников. 1 ил.
Основные результаты: Микронагреватель, содержащий резистор нагрева, токовводы и контактные площадки, являющиеся продолжением токовводов, отличающийся тем, что резистор нагрева в виде трехслойного меандра, токовводы и контактные площадки выполнены в едином технологическом цикле методом микроэлектронного напыления всех трех слоев: тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, напыленного на изолирующую подложку; резистора нагрева, токовыводов и котактных площадок из меди; тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, причем нанесение первого и второго слоев из тугоплавкого металла выполнено с перекрытием по отношению к слою резистора нагрева, токовводов и контактных площадок, а сверху вся структура защищена слоем из органического диэлектрика, в котором в области контактных площадок сформированы «окна» для подсоединения к ним внешних электрических проводников.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для поддержания и регулирования температуры, в том числе оперативного регулирования температуры поверхности, и создания динамических температурных полей поверхности.

Известны микронагреватели на основе металлических сплавов типа нихрома (Зайцев Ю.В., Громов B.C., Григораш Т.С.«Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи», Радио и связь, 1985), в которых металлический сплав типа нихрома наносится на пластину кремния, пассивированного пленкой SiO2. Далее с помощью фотолитографии производится формирование токопроводящих дорожек микронагревателя и металлизированных контактов к нему.

Однако данный микронагреватель имеет низкое быстродействие. Указанное обусловлено тем, что для достижения высокого быстродействия через резистор нагрева микронагревателя необходимо пропускать большой по величине электрический ток, что в данной конструкции и при данных материалах неизбежно приведет к утрате резистором нагрева своих характеристик вследствие процессов рекристаллизации и внутреннего окисления. Кроме того, существующая металлургическая граница токоввод - резистивный слой, нагретая до рабочей температуры, создает нестабильность номинального сопротивления микронагревателя, что приводит к трудностям при его применении.

Из известных устройств наиболее близким по технической сущности к заявляемому является микронагреватель, содержащий на подложке резистор, токовводы и металлические контактные площадки (патент РФ №2170992, H01L 23/34, 2001 г.). Резистор и токовводы выполнены из монокристаллической кремниевой фольги, причем микронагреватель имеет форму полоски переменного сечения, широкая часть которой является резистором, а узкая - токовводами. В полоске сформированы области низкоомного кремния и имеется силицидное покрытие, причем окончания токовводов выполняются в виде площадок с сформированными на них металлическими контактами. Микронагреватель за счет использования особенности резистора из монокристаллических проводников, а именно колоколообразного вида характеристики ρ-T (удельного сопротивления от температуры), позволяет производить термостатирование, не прибегая к отдельному измерению температуры. Реализовать указанную особенность ρ-T характеристики полупроводникового монокристаллического кремния можно лишь в том случае, если токовводы не служат теплостоками. В противном случае неизбежна неравномерность нагрева кремния по площади, что ведет к неопределенности термостатируемой характеристики. Микронагреватель позволяет поддерживать заданную температуру при изменении внешних условий, т.е. обеспечивать термостатирование объекта при условии, что его температура будет превышать температуру окружающей среды.

Анализ прототипа выявляет его существенный недостаток, который состоит в низком быстродействии устройства, которое является недостаточным для регулирования температуры быстропротекающих процессов. Указанное обусловлено особенностями ρ-T характеристики полупроводникового монокристаллического кремния, из которого выполнен резистор нагрева, а также топологией резистора нагрева:

- принципиальной особенностью ρ-T характеристики является спад тока нагрева через резистор нагрева из-за роста его номинала при приближении к заранее установленной температуре термостатирования, т.е. происходит уменьшение скорости нагрева;

- топология резистора нагрева имеет форму полоски переменного сечения, широкая часть которой является нагревательным элементом, а узкая - токовводами, т.е. узкая часть резистора вследствие уменьшения своего сечения подвержена существенным механическим и тепловым напряжениям при прохождении больших токов нагрева, которые необходимы для достижения высокого быстродействия при нагреве.

Ожидаемым техническим результатом изобретения является повышение быстродействия устройства.

Указанный технический результат достигается тем, что в микронагревателе, содержащем резистор нагрева, токовводы и контактные площадки, являющиеся продолжением токовводов, резистор нагрева в виде трехслойного меандра, токовводы и контактные площадки выполнены в едином технологическом цикле методом микроэлектронного напыления всех трех слоев: тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, напыленного на изолирующую подложку; резистора нагрева, токовыводов и котактных площадок из меди; тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, причем нанесение первого и второго слоев из тугоплавкого металла выполнено с перекрытием по отношению к слою резистора нагрева, токовводов и контактных площадок, а сверху вся структура защищена слоем из органического диэлектрика, в котором в области контактных площадок сформированы «окна» для подсоединения к ним внешних электрических проводников.

На чертеже изображен общий вид микронагревателя в разрезе.

Микронагреватель содержит подложку 1 из изоляционного материала, слой резистора нагрева, токовводов и контактных площадок из меди 2, первый тугоплавкий слой 3 из химически пассивного токопроводящего слоя металла (адгезионный), второй тугоплавкий слой 4 из химически пассивного токопроводящего слоя металла, защитный слой 5 из органического диэлектрика, «окно» 6 в защитном слое 5.

Первый тугоплавкий слой 3 напылен на подложку 1 и служит для увеличения адгезии последующих слоев и повышения термической и механической стойкости напыленных слоев и конструкции в целом.

Первый 3 и второй 4 тугоплавкие слои из химически пассивного токопроводящего слоя металла напылены таким образом, что повторяют топологию резистора нагрева 2 и перекрывают его по ширине и, тем самым, защищают его от окисления и механических повреждений, в особенности при протекании значительных импульсных электрических токов при резком нагреве.

Для дополнительной защиты и повышения механической прочности на поверхность микронагревателя нанесен защитный слой из органического диэлектрика 5 с «окнами» 6.

Микронагреватель работает следующим образом. Через провода, которые подсоединяются к контактным площадкам резистора нагрева 2 (через «окна» 6 и второй тугоплавкий слой из химически пассивного токопроводящего слоя металла 4) происходит подведение электрического тока нагрева к резистору нагрева 2. При протекании электрического тока через резистор нагрева в нем выделяется тепловая мощность, пропорциональная квадрату значения протекающего электрического тока.

Выполнение микронагревателя в едином технологическом цикле обеспечивает лучшую адгезию слоев между собой и механическую прочность конструкции, что позволяет получить большую скорость его разогрева.

Большая скорость нагрева обеспечивается также применением меди для изготовления резистора нагрева

Выполнение малогабаритного малоинерционного микроэлектронного нагревателя по топологии со структурой: изоляционная подложка - первый тугоплавкий слой из химически пассивного токопроводящего слоя металла (адгезионный) - слой резистора нагрева, токовводов и контактных площадок из меди - второй тугоплавкий слой из химически пассивного токопроводящего слоя металла обеспечивает максимальную устойчивостью к возникновению механических напряжений при термоударе в процессе быстрого нагрева, а также надежность и долговечность вследствие защиты от внешней среды слоя медного резистора нагрева тугоплавкими слоями из химически пассивных токопроводящих слоев металлов. Дополнительная защита структуры микронагревателя обеспечивается защитным слоем из органического диэлектрика.

Микронагреватель, содержащий резистор нагрева, токовводы и контактные площадки, являющиеся продолжением токовводов, отличающийся тем, что резистор нагрева в виде трехслойного меандра, токовводы и контактные площадки выполнены в едином технологическом цикле методом микроэлектронного напыления всех трех слоев: тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, напыленного на изолирующую подложку; резистора нагрева, токовыводов и котактных площадок из меди; тугоплавкого химически пассивного токопроводящего слоя металла, причем нанесение первого и второго слоев из тугоплавкого металла выполнено с перекрытием по отношению к слою резистора нагрева, токовводов и контактных площадок, а сверху вся структура защищена слоем из органического диэлектрика, в котором в области контактных площадок сформированы «окна» для подсоединения к ним внешних электрических проводников.
МИКРОНАГРЕВАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 20 items.
10.07.2015
№216.013.60fc

Устройство передачи сигналов с частотной модуляцией и временным разделением каналов

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи информации с временным разделением каналов. Достигаемый технический результат - повышение информативности радиоканала за счет уменьшения влияния переходных помех на номинальное значение опорной несущей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556370
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.09.2015
№216.013.75dd

Магниторезистивный датчик

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой магниторезистивный датчик и может быть использовано в устройствах контроля напряженности магнитного поля и бесконтактного контроля электрического тока. Датчик содержит мостовую измерительную схему из четырех магниторезисторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561762
Дата охранного документа: 10.09.2015
13.01.2017
№217.015.7ee2

Магниторезистивный датчик тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах бесконтактного контроля и измерения электрического тока. Сущность: магниторезистивный датчик тока содержит мостовую измерительную схему из четырех магниторезисторов, сформированных в виде параллельных друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601281
Дата охранного документа: 27.10.2016
24.08.2017
№217.015.9571

Волоконно-оптический датчик электрического тока

Изобретение относится к области измерения электрических токов и касается волоконно-оптического датчика электрического тока. Датчик включает в себя источник излучения, входной и выходной коннекторы, входной и выходной коллиматоры, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608576
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9f27

Герметичная колодка прецизионного высокотемпературного виброустойчивого прибора

Изобретение относится к области радио- и электротехники и может быть использовано в приборостроении, в том числе для коммутации электрических цепей в условиях воздействия высоких температур. Изобретение позволяет повысить температурную и механическую стойкость герметичной колодки для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606212
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a1f4

Волоконно-оптический датчик электрического тока

Изобретение относится к области измерения электрических токов и касается волоконно-оптического датчика электрического тока. Датчик содержит источник излучения, входной и выходной коннекторы, входной и выходной коллиматоры, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор, фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606935
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c8b3

Устройство для измерения температуры газовых потоков

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике. Устройство представляет собой металлический блок, выполненный в виде соединенного с корпусом цилиндра с продольным осевым каналом, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619360
Дата охранного документа: 15.05.2017
19.01.2018
№218.016.0e14

Магниторезистивный датчик

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в устройствах контроля напряженности магнитного поля и бесконтактного контроля электрического тока. Магниторезистивный датчик тока содержит мостовую измерительную схему из четырех магниторезисторов, сформированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633010
Дата охранного документа: 11.10.2017
01.03.2019
№219.016.cfe6

Способ регистрации механических величин контролируемого объекта и регистратор для его осуществления

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов. Сущность изобретения: измеряют механическую величину по трем осям координат посредством первичного преобразователя. Сигнал преобразуют в цифровой вид. Накапливают N значений цифрового сигнала. Вычисляют среднее значение накопленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449247
Дата охранного документа: 27.04.2012
10.07.2019
№219.017.af63

Датчик вакуума

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля герметичности космических аппаратов и орбитальных станций. Изобретение направлено на снижение веса и габаритов, что обеспечивается за счет того, что датчик вакуума содержит корпус, коаксиальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427813
Дата охранного документа: 27.08.2011
Showing 21-22 of 22 items.
02.10.2019
№219.017.cefc

Датчик теплового потока

Изобретение относится к технике измерения тепловых потоков и может быть использовано для длительного измерения локальных тепловых потоков с высокой мощностью и широким динамическим диапазоном, которые воздействуют на конструктивные элементы при проведении газодинамических испытаний. Заявлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700726
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf33

Устройство для измерения температуры поверхности газохода

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры быстропротекающих высокотемпературных процессов на поверхностях различных газоходов. Устройство представляет металлический блок, выполненный в виде соединенного с корпусом цилиндра с продольным осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700727
Дата охранного документа: 19.09.2019
+ добавить свой РИД