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2 Produktkategorien
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
Enhanced Current SensingR 5 bis 10 mΩPRated 0.33 bis 1 W
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
High Power Current SensingR 2 bis 10 mΩPRated 2 W
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
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Status
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
IR(A)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Produktserie
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC2 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom31.62 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.58 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC2 mΩ, ±5%, 2 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand2 mΩ
Widerstand±5% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom31.62 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.58 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC5 mΩ, ±1%, 0.33 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.33 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom8.12 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC5 mΩ, ±1%, 0.5 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.5 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom10 A
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC5 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand5 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom20 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.51 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC7 mΩ, ±1%, 1 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand7 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom12 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC10 mΩ, ±1%, 0.33 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.33 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom5.74 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.3 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC10 mΩ, ±1%, 0.5 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.5 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom7.07 A
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.22 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC10 mΩ, ±1%, 2 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung2 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom14.14 A
Länge6.3 mm
Breite3.1 mm
Höhe0.35 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
SPEC10 mΩ, ±1%, 1 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 mΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-70 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)70 ppm/ °C
Nennstrom10 A
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.28 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Metallplattenwiderstände

In der Grafik finden Sie einen Überblick über unsere aktuellen Technologien. Weitere Details (z. B. Serien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen usw.) zu Metallplattenwiderstände.

Würth Elektronik resistors_p1

Derating curves

Derating curves

Aufgrund der EIgenerwärmung während des Betriebs muss die maximale Betriebsleistung (I² * R) bei hohen Umgebungstemperaturen gemäß dieser Abminderkurve reduziert werden. Ab einer Umgebungstemperatur von 70°C wird die Leistung linear bis auf 0 bei der maximalen Temperatur von 155°C reduziert. Detaillierte Stromwerte für jedes Produkt finden Sie in REDEXPERT.

Derating curves

Aufbau

  • Stromessung über einen weiten Strombereich
  • Extrem niedrige Widerstandswerte (bis zu 10 mΩ)

 

Eigenschaften

  • Hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Leistung, Temperaturverhalten, Linearität, Genauigkeit und Störunterdrückung im Strombereich
  • Stabilität und Robustheit machen sie ideal für Stromerfassungsanwendungen

 

Aufbau

  • Besteht aus einer Metallplatte als Kernmaterial
  • Die Metallplatte ist mit einer isolierenden Schicht überzogen
  • Der Anschluss (Terminierung) besteht von innen nach außen aus einer Kupfer-, Nickel- und Zinnschicht
 construction-de

Wie funktioniert die Stromessung in der Anwendung?

  • Durch den Einsatz eines Widerstands im Stromkreis der Anwendung wird der Strom messbar gemacht (auch: Shunt)
  • Der Strom, der durch einen solchen Widerstand fließt, erzeugt gemäß dem Ohmschen Geaetz einen proportionalen Spannungsabfall: Imess= VRshunt / Rshunt
  • Es werden sehr niedrige Widerstandswerte verwendet, um einen niedrigen Spannungsabfall
  • Bei niedrigen Strömen müssen sehr präzise Widerstandswerte und eine Verstärkerschaltung eingesetzt werden, um stabile Messungen zu gewährleisten, da der Spannungsabfall sehr gering ist
stromessung-grafik

Beispiel Applikationen

Switched-Mode-Power-Supply

Switched-Mode-Power-Supply

Inverter

Inverter

Electric Motor

Electric Motor

Messungen

Redexpert

Messungen

Redexpert

Mit Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Widerstand basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt Sie beispielsweise mit Messwerten für Nennwiderstand, Spannung und Leistung. Die Möglichkeit, einzelne Komponenten anhand von Messwerten miteinander zu vergleichen, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Computerbildschirm mit überlappenden Fenstern, Grafiken und rotem 3D-Text: 'ONLINE PLATFORM BASED ON MEASURED VALUES.'

FAQ Resistors - Metal plate

Antwort:Die Impulsgrenze wird aus dem Nennstrom bzw. der maximalen Spannung pro Element bestimmt, unabhängig von der Impulsdauer. Daten für Einzelimpulse oder den kontinuierlichen Impulsbetrieb können auf Anfrage bereitgestellt werden.


Antwort:Wählen Sie einen Strommesswiderstand, indem Sie den Widerstandswert (niedrig genug zur Reduzierung von Verlusten, aber hoch genug für eine messbare Spannung), die Leistungsbelastbarkeit (muss sicher verkraftet werden) und Genauigkeitsfaktoren wie einen niedrigen TCR und enge Toleranzen gegeneinander abwägen. Berücksichtigen Sie außerdem die Baugröße in Bezug auf die Wärmeabfuhr. Für hohe Ströme und hohe Präzision werden Metallplattenwiderstände gegenüber Dickschichttypen bevorzugt.


Antwort:Eine Vierpol- (Kelvin-)Messung kann mit einem zweipoligen Widerstand angenähert werden, indem Strom- und Messpfade getrennt werden und die Messleitungen möglichst nahe an den Anschlussklemmen des Widerstands platziert werden. Dadurch wird der Einfluss von Spannungsabfällen in den Leiterbahnen der Leiterplatte reduziert. Die Genauigkeit bleibt jedoch aufgrund parasitärer Widerstände begrenzt, daher werden für präzise Messungen echte Vierpolwiderstände bevorzugt.