SF-0402FP175F-2是一款由Sifam Technologies(西凡科技)生产的精密薄膜固定值表面贴装电阻器,专为高精度、高稳定性和低噪声应用而设计。该器件采用标准的0402封装尺寸(1.0mm x 0.5mm),适合在空间受限的高性能电路中使用,例如便携式医疗设备、精密测量仪器、高端音频系统以及工业控制模块等。该电阻基于先进的薄膜沉积工艺制造,在陶瓷基板上形成镍铬(NiCr)或其他高性能合金薄膜,并通过激光修调技术精确控制阻值,确保出厂时具有极高的初始精度和长期稳定性。SF-0402FP175F-2的标称阻值为175Ω,容差为±1%,具备出色的温度系数表现,典型TCR值低至±25ppm/°C,能够在宽温度范围(-55°C至+155°C)内保持稳定的电气性能。此外,该型号具有优异的长期负荷寿命稳定性,在额定功率下工作1000小时后阻值变化小于±0.15%,适用于对可靠性要求极高的应用场景。其结构设计有效降低了寄生电感和电容,提供接近理想的纯阻性响应,尤其适合高频信号处理和高速数据采集系统中的匹配与反馈电路。产品符合RoHS和REACH环保规范,无铅可焊端接设计支持现代回流焊接工艺,兼容自动化贴片生产线。
型号:SF-0402FP175F-2
制造商:Sifam Technologies
封装类型:0402 (1005 metric)
标称阻值:175 Ω
阻值公差:±1%
温度系数(TCR):±25 ppm/°C
额定功率:1/16 W (62.5 mW) @ 70°C
最高工作温度:+155 °C
最低工作温度:-55 °C
最大过载电压:50 V
耐压:100 V
长期负荷稳定性:≤ ±0.15% (1000h, 额定功率)
基板材料:高纯度氧化铝陶瓷
电阻膜材料:镍铬(NiCr)薄膜
端接结构:内部Ag/Ni/Cu端电极,外部镀层为Sn或Ag
SF-0402FP175F-2采用先进的薄膜沉积技术,在高纯度96%氧化铝陶瓷基板上通过真空溅射工艺形成均匀的镍铬(NiCr)合金薄膜层。这种工艺使得电阻膜具有高度致密性和结晶一致性,显著提升了材料的热稳定性和抗老化能力。随后通过光刻和蚀刻技术定义出精确的电阻图形,并利用激光修调技术对阻值进行微调,确保每个器件都能达到±1%的高精度容差。由于采用了激光微调闭环控制系统,修调过程中实时监测阻值变化,避免过度修调导致局部热点或应力集中,从而保证了器件的长期可靠性和负载稳定性。
该电阻器的温度系数(TCR)典型值为±25ppm/°C,意味着在-55°C至+125°C的工作范围内,每摄氏度的阻值变化不超过百万分之二十五。这一性能远优于厚膜电阻常见的±100ppm/°C甚至更高的水平,使其非常适合用于精密分压、电流检测和桥式传感器接口等需要高线性度和低漂移的应用场景。此外,其出色的长期负荷寿命稳定性(≤±0.15%变化,1000小时满功率运行)表明其在持续工作条件下仍能维持初始精度,减少了系统校准频率和维护成本。
结构方面,SF-0402FP175F-2采用全密封端接设计,内部电极为银-镍-铜多层结构,外部覆盖锡或银镀层,不仅增强了可焊性,还提高了抗湿气渗透和机械应力的能力。其寄生参数极低,典型寄生电感小于0.2nH,等效并联电容低于0.03pF,因此在高达数百MHz的频率下仍能保持良好的阻抗特性,适用于高频模拟前端和高速信号链路中的阻抗匹配与终端匹配。整体器件符合IEC 60115-8、MIL-PRF-55342等国际标准,广泛应用于航空航天、医疗电子、测试测量设备等领域。
SF-0402FP175F-2因其高精度、低温度系数和卓越的长期稳定性,广泛应用于对信号完整性要求严苛的高端电子系统中。常见用途包括精密仪器仪表中的分压网络和反馈回路,如数字万用表、示波器前端放大器和高分辨率ADC/DAC参考电压调节电路;在医疗设备中,用于心电图机、血糖仪和病人监护系统的信号调理模块,确保生理信号采集的准确性和重复性;在工业自动化领域,作为压力、温度、流量传感器的桥臂电阻或电流检测采样电阻,提升测量系统的动态范围和信噪比;同时也在通信基础设施中发挥重要作用,例如在基站射频模块、光纤收发器和高速数据转换器中实现阻抗匹配与偏置设置。
此外,该器件也适用于汽车电子中的高级驾驶辅助系统(ADAS)、电池管理系统(BMS)和车载信息娱乐系统,特别是在需要满足AEC-Q200可靠性认证的环境中表现出色。由于其小型化0402封装和优良的热管理特性,能够在紧凑布局的PCB上实现高密度布线而不牺牲性能。在音频设备中,常用于高端耳机放大器、专业调音台和录音设备的增益控制电路,以降低失真和噪声水平。对于科研级设备,如粒子探测器、天文观测仪器和量子计算控制系统,SF-0402FP175F-2提供的极高稳定性使其成为关键元件之一。总之,任何需要长时间保持精确阻值且不受环境温度波动影响的应用,都是这款薄膜电阻的理想使用场景。