Widerstände in Strommessanwendungen dienen typischerweise der Erkennung von Überstrom oder des verbleibenden Batterieladestands. Während Strommesswiderstände in der Automobil- und Industriebranche weit verbreitet sind, hat der Trend zu komplexeren und computergestützten Systemen den Strombedarf erhöht und damit die Nachfrage nach Hochleistungskomponenten gesteigert. Dies umfasst den Bedarf an hochpräzisen Widerständen mit exzellenten Temperaturkoeffizienten (TCR) für einen stabilen Betrieb in extremen Temperaturumgebungen sowie an extrem niedrigen Widerstandswerten zur Minimierung des Stromverbrauchs.
ROHM hat daher auf Basis hochwertiger Widerstandstechnologie aus dem Niedrigleistungsbereich eine neue Produktlinie von Hochleistungswiderständen mit niedriger Impedanz entwickelt. Dank hochpräziser Schweißtechnik konnten hohe Nennleistungen im 5-W-Bereich realisiert werden, während eine Hochleistungslegierung im Widerstandsmetall für exzellente TCR-Werte im Niederimpedanzbereich sorgt. Dies gewährleistet ausreichende Reserven auch in Anwendungen mit strengen Temperaturanforderungen, wie beispielsweise in Automobilsystemen und Industrieanlagen, und reduziert gleichzeitig die Konstruktionslast.
Hauptmerkmale:
1. Exklusive Präzisionsschweißtechnologie zur Verbesserung der Nennleistung (5 W).
Um hohe Leistungen zu ermöglichen und auch im extrem niedrigen Impedanzbereich (0,2 mΩ) eine hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten, ist eine gleichmäßige Kupferelektrodenverbindung erforderlich. ROHM nutzte eine neuartige Präzisionsschweißtechnologie, um das Widerstandsmetall mit den dicken Kupferelektroden zu verbinden. Dadurch wird eine hohe Wärmekapazität bei gleichzeitig exzellenter Wärmeableitung erreicht. Dies führt zu einer verbesserten Leistung (5-W-Klasse) und hoher Produktivität.
2. Hervorragender Temperaturkoeffizient des Widerstands auch im extrem niedrigen Impedanzbereich.
Im Allgemeinen steigt der Temperaturkoeffizient des Widerstands mit sinkendem Widerstandswert. ROHM verwendet daher eine Hochleistungslegierung für das Widerstandsmetall, um einen hervorragenden Temperaturkoeffizienten auch bei extrem niedrigen Widerständen zu gewährleisten.
Anwendungsschaltpläne
Terminologie
• TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands)
Je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist die Änderung des Widerstandswertes als Reaktion auf Änderungen der Umgebungstemperatur, wodurch Schwankungen im Gerätebetrieb unterdrückt werden können.
