Widerstände zur Stromerfassung

Shunts von ROHM wurden über viele Jahre unter Einsatz von Metallverarbeitungstechnologien entwickelt, um sicherzustellen, dass sie mit einer Vielzahl an Anwendungen kompatibel sind: von tragbaren Geräten wie Smartphones über Automobilsysteme bis hin zu industriellen Systemen, die eine höhere Zuverlässigkeit erfordern. So konnte ROHM für das Widerstandselement eine spezielle hochleistungsfähige Legierung einsetzen, die eine hoch präzise Stromerfassung und hervorragende Temperatureigenschaften ermöglicht.

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      Unterstützende Informationen

       

      Shunts von ROHM wurden über viele Jahre unter Einsatz von Metallverarbeitungstechnologien entwickelt, um sicherzustellen, dass sie mit einer Vielzahl an Anwendungen kompatibel sind: von tragbaren Geräten wie Smartphones über Automobilsysteme bis hin zu industriellen Systemen, die eine höhere Zuverlässigkeit erfordern. So konnte ROHM für das Widerstandselement eine spezielle hochleistungsfähige Legierung einsetzen, die eine hoch präzise Stromerfassung und hervorragende Temperatureigenschaften ermöglicht.

      Seriendiagramm

      Seriendiagramm

      PSR-Serie

      Übersicht

      Gehäuse der PSR-Serie

      Die Nebenwiderstände der PSR-Serie sind extrem leistungsstark und decken den niederohmigen (0,2 mΩ) Bereich ab. Mit Präzisionsschweißtechnologie wurden die Widerstände in eine konvexe Form gebracht, um die Wärmeentwicklung zu minimieren. Außerdem erreichen Sie dadurch eine höhere Nennleistung und eignen sich ideal zur Stromerfassung in Schaltungen mit hohen Stromstärken, bei denen höchste Präzision gefordert ist.

      Anwendungen

      • Kraftfahrzeuge (EPS, Akkuüberwachung, HLK)
      • Industrie (Power Conditioner, Stromversorgung von Servern, Basisstationen, ESS)
      • Großgeräte (Klimaanlagen, Kühlschränke)

      ◆Nutzen von Präzisionsschweißtechnologie und Hochleistungslegierungen
      Nutzen von Präzisionsschweißtechnologie und Hochleistungslegierungen

      ◆Verbesserter Temperaturkoeffizient des Widerstandes
      Verbesserter Temperaturkoeffizient des Widerstandes

      GMR-Serie

      Übersicht

      GMR-Serie

      Die Hochleistungsshunts der GMR-Serie zeichnen sich durch hohe Wärmeableitfähigkeit und höchste Zuverlässigkeit aus. Ein optimierter Weg zur Wärmeableitung ermöglicht eine höhere Nennstromstärke bei kompaktem Formfaktor.

      Anwendungen

      • Kraftfahrzeuge (ECUs, EFI, Motorperipherie-Schaltungen)
      • Industrie (FA-Geräte, Motorperipherie-Schaltungen, Stromversorgung)
      • Großgeräte (Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke)

      ◆Optimiertes Design für hervorragende Wärme Wärmeableitung
      Optimiertes Design für hervorragende Wärme Wärmeableitung

      PMR-Serie

      Übersicht

      PMR-Serie

      Die PMR-Serie extrem niederohmiger Nebenwiderstände ist ab 1 mΩ verfügbar. Die selbst entwickelte randlose Struktur verhindert Wärmestau und reduziert den Temperaturanstieg. Außerdem ermöglicht die geringe Induktivität eine hoch präzise Stromerfassung. Die Produktpalette bietet eine breite Auswahl an Größen, die zu einer Vielzahl an Anwendungen passen.

      Anwendungen

      • Notebook-PCs, tragbare Geräte
      • Unterhaltungselektronik
      • Kraftfahrzeuge (EPS, Stromversorgung, Stromerfassungskreise für Motoren)
      • Industrie (Wechselrichter, Elektrowerkzeuge, Basisstationen)

      ◆Eine Speziallegierung, die für die Widerstandselemente verwendet wird, ermöglicht die Bereitstellung stabiler, extrem niedriger Widerstände
      Product Comparison: Conventional vs Metal Plate Type

      ◆Original randlose Struktur zur Minimierung des Temperaturanstiegs
      Original randlose Struktur zur Minimierung des Temperaturanstiegs

      PML-Serie

      Übersicht

      PML-Serie

      Die extrem niederohmigen Chip-Widerstände des Metallplatten-Typs aus der PML-Serie sind mit einer breiten Klemme versehen, die für eine bessere Wärmeableitung und eine höhere Zuverlässigkeit sorgt. Daher eignen sie sich ideal für Hochgeschwindigkeitsschaltungen mit hohen Stromstärken.

      Anwendungen

      • Notebook-PCs, DC-DC-Wandler
      • Kraftfahrzeuge (d. h. Autoradio, ETC)

      ◆Breite Klemmenkonfiguration verbessert Elektrodenstärke und Wärmeableitung
      Strukturvergleich: Breite Klemme im Vergleich zu schmaler Klemme