Rotima-Logo
  • O nas
  • Obszary zastosowania
  • Zespół
  • Praca
  • Skontaktuj się z nami
  • Pliki do pobrania
  • Komponenty elektroniczne
    • Produkty Bourns
      • Ceramic PTC Heaters Bourns®
      • Open LED Shunt (LSP) Bourns®
      • Switches Bourns®
      • Modular Contacts Bourns®
      • Bourns® inductors
      • Custom Magnetics Bourns®
      • Precision Sensors Bourns®
      • Commercial Panel Controls & Encoders Bourns®
      • Industrial Panel Controls Bourns®
      • Pro Audio Products Bourns®
      • Industrie Encoder Bourns®
      • Zapasy produktów Bourns
      • Ochrona obwodu
        • TBU® High-Speed Protectors Bourns®
        • Mini Breakers Bourns®
        • SinglFuse™ SMD Fuses Bourns®
        • Multifuse® Polymer PTC Resettable Fuses Bourns®
        • Multifuse® Polymer PTC freeXpansion™ Products Bourns®
        • Ceramic PTC Products Bourns®
        • Chipguard® ESD Suppressors Bourns®
        • Gas Discharge Tubes Bourns®
        • GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Components Bourns®
        • TCS™ High-Speed Protectors Bourns®
      • Turns-Counting Dials Bourns®
    • Filtr EMC
    • Diody
      • Diodes Bourns®
      • Diode Arrays Bourns®
      • Power TVS Diodes Bourns®
    • Kondensatory
      • Kondensatory elektrolityczne
        • Kondensatory elektrolityczne z zaciskami śrubowymi
        • Zatrzaskowe kondensatory elektrolityczne
        • Kondensatory elektrolityczne SMT
        • Radialne kondensatory elektrolityczne
        • Polimerowe kondensatory elektrolityczne
      • Kondensatory foliowe
        • Kondensatory wysokopulsowe
        • Zabójca iskier
        • Kondensatory przeciwzakłóceniowe
        • Kondensatory foliowe od AIC-Europe
      • Kondensatory ceramiczne (MLCC)
      • Kondensatory tantalowe
        • Radialne kondensatory tantalowe
        • Kondensatory tantalowe SMT
        • Hybrydowe kondensatory tantalowe
    • Przetwornik
      • Przetwornica DC/DC
      • Przekładnik napięciowy
      • Przekładnik prądowy
    • Filtr przeciwzakłóceniowy
      • Filtr tłumiący zakłócenia radiowe
      • Filtr przeciwzakłóceniowy sieci zasilającej
    • Warystory
      • Multilayer Varistors (MLV) Bourns®
      • Metal Oxide Varistors (MOV) Bourns®
    • Tyrystory
      • TISP® Thyristor Surge Protectors Bourns®
    • Potencjometr
      • Commercial Slide Potentiometers Bourns®
      • Precision Controls Bourns®
      • Linear Motion Potentiometers Bourns®
      • Trimpot® Trimming Potentiometers Bourns®
    • Elementy piezoelektryczne
    • Rezystory
      • Resistor Networks Bourns®
      • Current Sense Resistors Bourns®
      • Power Resistors Bourns®
      • Czujnik prądu / boczniki
        • On-Board
        • Off-Board
      • Rezystory chipowe
    • Indukcyjności
      • Power Inductors
      • Coil Inductors
      • Chip Inductors
      • Transformator i transformator
  • Cewki indukcyjne na zamówienie
    • Transformers
      • Małe transformatory
      • Autotransformatory
      • Transformatory izolujące
      • Transformatory bezpieczeństwa
      • Transformatory toroidalne
      • Transformatory interfejsu użytkownika
      • Transformatory M
      • Transformatory EI
      • Transformatory planarne
    • Przepustnice
      • Dławiki toroidalne
      • Dławiki magazynowe
    • Cewki
      • Cewki powietrzne
      • Szpulka
      • Zwoje lakieru do pieczenia
    • Technologia nawijania
  • Sprzęt do produkcji elektroniki
    • Metalowa siatka
      • Paski uziemiające
      • Oploty węży
      • Płaski warkocz
      • Okrągła siatka
      • Elastyczne złącza uziemiające / paski uziemiające
      • Połączenia zasilania
      • Rozwiązania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i ekranowania
      • Wysokowydajne i specjalne rozwiązania
    • Wtyczki / połączenia wtykowe
      • Szybkozłącza
      • Złącza przemysłowe
    • Nici
      • Pasma wysokiej częstotliwości
      • Cienkie przewody
    • Ferryty
      • Rdzenie ferrytowe
    • Taśmy elektroizolacyjne
      • Taśma z tkaniny szklanej 3M - typy 27-69-79
      • Laminat poliestrowy 3M - typy 44-44DA-44TA-44HT-55
      • Taśma z tkaniny octanowej 3M - typy 11 - 28
      • Folia epoksydowa 3M - typy 1 - Super 10 - Super 20
      • Folie poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym 3M - Typy 46 - 1039 - 1046 - 1076 - 1139 -1339
      • Taśma elektroizolacyjna papierowa 3M - typy 12-16
      • Taśma elektroizolacyjna z folii poliimidowej 3M - Typy 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Taśma elektroizolacyjna PTFE 3M - typy 60-61-62
      • Taśma elektroizolacyjna Folia PVC 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
      • Taśma elektroizolacyjna Folie poliestrowe 3M
      • Taśmy tkaninowe przewodzące prąd elektryczny
      • Folia ekranująca EMC wykonana z aluminium
      • Folie ekranujące EMC wykonane z miedzi
    • Przełącznik temperatury
    • Masa zalewowa
    • Rdzenie impedera
    • Materiały nanokrystaliczne
    • Materiały amorficzne
  • Technologia węży
    • Rurki termokurczliwe
      • Rury zimnokurczliwe z EPDM
      • Rury termokurczliwe cienkościenne
      • Rury termokurczliwe cienkościenne z krystalicznie przezroczystego fluoropolimeru RT-375
      • Rurki termokurczliwe przycięte do pożądanego niestandardowego rozmiaru
      • Grubościenne rurki termokurczliwe z wewnętrznym klejem
      • Rurki termokurczliwe cienkościenne przezroczyste z wewnętrznym klejem
      • Średniościenne rurki termokurczliwe z wewnętrznym klejem i bez kleju
      • Części formowane termokurczliwie
      • Termokurczliwa zaślepka
      • Cienkościenne rurki termokurczliwe z wewnętrznym klejem
      • Rury termokurczliwe, cienkościenne, w korzystnej cenie
      • Rury termokurczliwe, bezhalogenowe, cienkościenne
      • Rury termokurczliwe cienkościenne 3:1
      • Rurki termokurczliwe cienkościenne żółte/zielone
      • Rury termokurczliwe cienkościenne z fluoroelastomeru VITON-E
      • Rurki termokurczliwe z super cienkiego sztywnego PVC Kopalon do zestawów akumulatorów
      • Rury termokurczliwe cienkościenne PVDF Kynar
    • Węże silikonowe
      • Przemysł węży silikonowych
      • Rurka silikonowa Pharma
      • Rurki silikonowe MedTech
      • Okrągły sznurek silikonowy i żyłka
      • Wąż z tkaniny silikonowej - wąż ciśnieniowy
      • Silikonowe rurki termokurczliwe
    • Węże ochronne
      • Wąż w oplocie
      • Rurki termokurczliwe z tkaniny
      • Wąż izolacyjny wykonany z poliamidu 12
      • Wąż PA 12
    • Wąż fluoroplastyczny
      • Wąż FEP
      • Rurka termokurczliwa FEP 2:1
      • Rurki termokurczliwe FEP 1,3:1 i 1,6:1
      • Rura termokurczliwa FEP 110°C
      • Powłoka rolkowa FEP z kurczliwością
      • Dwuścienne rurki termokurczliwe FEP/EFEP
      • Wąż PFA
      • Wąż PTFE
      • Rurka termokurczliwa PTFE 2:1
      • Rurka termokurczliwa PTFE 4:1
      • Rurki termokurczliwe PTFE Sub-Lite-Wall
      • Dwuścienne rurki termokurczliwe PTFE-FEP
    • Węże specjalne
      • Węże specjalne PEEK
      • Wąż poliimidowy
      • Rury termokurczliwe PEEK
    • Dalsza technologia węży
      • Rurki termokurczliwe PTFE
      • Węże chemiczne
      • Węże przemysłowe
      • Węże do żywności
    • Konwerter AC-DC typu "wszystko w jednym
    • Regulacja strony pierwotnej przetwornicy AC-DC
    • Regulacja strony wtórnej przetwornicy AC-DC
    • Nieizolowany konwerter zasilania AC-DC
    • Sterownik prostownika synchronicznego
Dystrybutor i rozwój wartości dodanej

On-Board

Nasz oficjalny partner handlowy: Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Shivalik Logo
Shivalik Bimetal Controls Ltd. specjalizuje się w łączeniu materiałów przy użyciu procesów takich jak łączenie dyfuzyjne, platerowanie, łączenie wiązką elektronów, lutowanie i zgrzewanie oporowe oraz oferuje szeroką gamę produktów dla różnych gałęzi przemysłu.
Dzięki temu partnerstwu możemy zaoferować naszym klientom dostęp do szerokiej gamy najnowocześniejszych technologii i produktów - od rezystorów wykrywających prąd (znanych również jako rezystory bocznikowe) do wydajnego pomiaru energii po niestandardowe rozwiązania do zastosowań przemysłowych i elektroniki użytkowej.

Asortyment naszych wbudowanych rezystorów do pomiaru prądu

Nasze wbudowane rezystory do pomiaru prądu firmy Shivalik Bimetal Controls Ltd. oferują maksymalną precyzję i niezawodność dla wymagających systemów elektronicznych. Dzięki niskiemu współczynnikowi temperaturowemu, wysokiej stabilności rezystancji i zoptymalizowanemu rozpraszaniu ciepła, zapewniają one wydajny pomiar prądu przy minimalnych stratach energii.

Poniżej znajduje się przegląd naszych produktów wraz ze szczegółowymi specyfikacjami i arkuszami danych, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twoich wymagań.

On-Board

Odporność0 - 10 mΩ, 0.3 - 5 mΩ, 0.045 - 0.50 mΩ, 0.1 - 3 mΩ, 0.2 - 5 mΩ, 1 - 50 mΩ, 0.3 - 2 mΩ, 0.1 - 5 mΩ, 0.2 mΩ, 4 - 5 mΩ, 0.2 to 3 mΩ, 0 mΩ
Rozmiar1206-5930, 4512/4524, 4521/4527
Moc6 - 1.5 W, 6 - 2.5 W, 12 W, 2-15 - 5 W, 12 - 3 W, 5 - 2 W
Tolerancja odporności1% 2% 5%, 1% 2% 4%, 1% 5%, 1% 3% 5%, N.A.
Asortyment produktów pokładowych

Wbudowane rezystory do pomiaru prądu w zastosowaniach przemysłowych

Kup wbudowane rezystory bocznikowe

  • Wysoka wydajność - minimalizacja strat energii
  • Mniej ciepła - dłuższa żywotność
  • Szeroki zakres zastosowań - monitorowanie prądu w elektronice i przemyśle
  • Niezawodność - jakość od Rotima & Shivalik

Niestandardowe moduły boczników pokładowych - rozwój we współpracy z firmą Rotima

Rotima współpracuje z klientami w celu opracowania niestandardowych modułów bocznikowych, które są precyzyjnie dostosowane do ich wymagań. Dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi dostawcami i naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie precyzyjnych komponentów, oferujemy niestandardowe rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań, na przykład w zasilaniu, technologii pomiarowej i przemyśle motoryzacyjnym.

Nasze procesy rozwojowe gwarantują maksymalną precyzję pod względem wartości rezystancji, tolerancji, obciążalności termicznej i konstrukcji. Dzięki współpracy zorientowanej na klienta możemy realizować projekty w sposób wydajny i niezawodny.

Wspólnie opracujmy innowacyjne rozwiązania - skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o niestandardowej konstrukcji modułów bocznikowych!
Masz pytania dotyczące naszej oferty?
On-Board
Prośba o oddzwonienie
Złóż zapytanie bezpośrednio

Rezystor do pomiaru prądu

On-Board

KlasaOdpornośćRozmiarMocTolerancja odpornościArkusz danychObraz
SBA 25120 - 10 mΩ25126 - 1.5 W1% 2% 5%
SBA (S) 25120.3 - 5 mΩ25126 - 2.5 W1% 2% 5%
SBA 25500.045 - 0.50 mΩ255012 W1% 2% 4%
SBB 59300.1 - 3 mΩ593015 - 5 W1% 5%
SBC 40260.2 - 5 mΩ402612 - 3 W1% 2% 5%
SBD 4512,45241 - 50 mΩ4512/45242 - 5 W1% 3% 5%
SBE 38200.3 - 2 mΩ38204 - 5 W1% 3% 5%
SBF 39200.1 - 5 mΩ392012 - 3 W1% 5%
SBF (S1) 39200.2 mΩ392012 W1% 5%
SBG 27260.2 - 5 mΩ272612 - 3 W1% 2% 5%
SBH 4527/4521 Series4 - 5 mΩ4521/45274 - 5 W1% 3% 5%
SBI 12160.2 to 3 mΩ12165 - 2 W1% 3% 5%
SBJ 12060 mΩ1206Obciążalność: 5 A (maks.)N.A.
Masz pytania dotyczące naszej oferty?
On-Board
Prośba o oddzwonienie
Złóż zapytanie bezpośrednio

Wbudowane moduły bocznikowe o wysokiej precyzji do pomiaru prądu

Precyzyjne moduły bocznikowe umożliwiają dokładny pomiar prądu poprzez rejestrowanie spadku napięcia przy minimalnej rezystancji. Dzięki zastosowaniu materiałów o niskiej rezystancji i wysokiej stabilności temperaturowej, zapewniają one niezawodne działanie w szerokim zakresie pomiarowym.

Nowoczesne technologie produkcji, takie jak spawanie wiązką elektronów i łączenie dyfuzyjne, zapewniają równomierny rozkład rezystancji i minimalizują wpływy termiczne. W rezultacie moduły pozostają stabilne i trwałe nawet przy wysokich prądach i ekstremalnych temperaturach otoczenia.

Te moduły bocznikowe są niezbędne w systemach zarządzania akumulatorami (BMS), urządzeniach do pomiaru energii i zastosowaniach przemysłowych, które wymagają maksymalnej dokładności pomiaru. Dzięki niestandardowym projektom, wartość rezystancji, konstrukcja i obciążalność termiczna mogą być optymalnie dostosowane do odpowiednich wymagań.

Nasza oferta innych rezystorów do pomiaru prądu:

Off-Board

Off-Board

Rezystory bocznikowe firmy Shivalik Bimetal Controls Ltd. charakteryzują się doskonałym rozpraszaniem ciepła i wysoką stabilnością rezystancji. Są idealne do wysokowydajnych systemów pomiaru energii, zastosowań przemysłowych i wysokoprądowych systemów akumulatorowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania dotyczące naszej oferty?
On-Board
Prośba o oddzwonienie
Złóż zapytanie bezpośrednio

Budowa i działanie wbudowanych rezystorów bocznikowych

Wbudowany rezystor do pomiaru prądu to zewnętrzny rezystor, którego celem jest niezawodny pomiar wysokich prądów. Jego umiejscowienie poza rzeczywistym obwodem zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i prowadzi do poprawy dokładności pomiaru. Specjalna konstrukcja z precyzyjnymi elementami rezystorowymi wykonanymi z miedzi i stopów rezystorowych zapewnia stabilne wyniki pomiarów, nawet przy dużych obciążeniach.

Podczas pomiaru generowane jest niewielkie napięcie, które jest proporcjonalne do przepływającego prądu. Może być ono analizowane w celu określenia dokładnego natężenia prądu. Wbudowany rezystor do pomiaru prądu jest często stosowany w systemach zarządzania energią, systemach przemysłowych lub wysokowydajnych akumulatorach.

Rotima AG oferuje niestandardowe rozwiązania dla różnych zastosowań i charakteryzuje się trwałymi materiałami i precyzyjną produkcją. Wbudowany rezystor do pomiaru prądu zapewnia niezawodne i dokładne monitorowanie prądu i przyczynia się do zwiększenia wydajności systemów.
Wbudowany rezystor pomiaru prądu
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów
Tobias Nuffer
Tobias Nuffer
Dyrektor zarządzający i kluczowy dział księgowości
+49 8341 93403 20
tobiasnuffer@rotima.de
Złóż zapytanie bezpośrednio
Prośba o oddzwonienie
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów
Rotima Andrei Jantea
Andrei Jantea
Sales- and Productmanagement
+41 44 927 26 44
andreijantea@rotima.ch
Złóż zapytanie bezpośrednio
Prośba o oddzwonienie

Czy masz jakieś pytania dotyczące:

On-Board

Po prostu wyślij nam krótką wiadomość, a my z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania telefonicznie lub e-mailem.
Wyślij
Pytania?
Napisz do nas!

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych wysokiej jakości produktach?

Posiadamy duży magazyn, krótkie terminy dostaw i bezcłową dostawę!

Nie wahaj się z nami skontaktować, z przyjemnościądoradzimy Ci osobiście.
Osoby kontaktowe
Prośba o oddzwonienie

Czy chcesz skorzystać z osobistej konsultacji telefonicznej?

Wystarczy wypełnić formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.
Poproś o oddzwonienie już teraz

Jakie są zalety stosowania przekładników napięciowych prądu stałego w porównaniu z przekładnikami napięciowymi prądu przemiennego?

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać kartę katalogową tego produktu.
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Wyślij

Jakie są zalety stosowania przekładników napięciowych prądu stałego w porównaniu z przekładnikami napięciowymi prądu przemiennego?

Możesz teraz kliknąć i pobrać dokumenty PDF w zwykły sposób.
X

Skontaktuj się z nami

Więcej informacji na temat wbudowanych rezystorów do pomiaru prądu

Tutaj znajdziesz wyczerpujące informacje na temat rezystorów do pomiaru prądu na pokładzie - od sposobu ich działania i zalet po obszary zastosowań i właściwy wybór produktu. Nasza sekcja FAQ pomoże ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla twoich indywidualnych wymagań. W przypadku dalszych pytań lub chęci uzyskania indywidualnej porady, prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

Jak działa wbudowany rezystor pomiaru prądu w systemie zarządzania akumulatorem (BMS)?

Wbudowany rezystor pomiaru prądu w systemie zarządzania akumulatorem (BMS ) służy do precyzyjnego pomiaru prądu elektrycznego przepływającego przez akumulator. Rezystor generuje niewielki, ale mierzalny spadek napięcia, który jest wprost proporcjonalny do przepływającego prądu zgodnie z prawem Ohma U=R⋅IU=R⋅I. Napięcie to jest rejestrowane przez mikrokontroler lub specjalny przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC ) i wykorzystywane do monitorowania i sterowania procesem ładowania.

Dzięki precyzyjnemu pomiarowi prądu, system BMS może określićstan naładowania (SoC) i stan zdrowia (SoH) akumulatora. Ma to kluczowe znaczenie dla optymalizacji żywotności baterii i efektywnego wykorzystania energii, zwłaszcza w pojazdach elektrycznych i urządzeniach przenośnych. Wysokiej jakości rezystor pomiarowy o niskim współczynniku temperaturowym i wysokiej stabilności zapewnia niezawodne pozyskiwanie danych.

Inną ważną cechą jest niskie samonagrzewanie się rezystora, ponieważ przepływają duże prądy i straty mocy muszą być zminimalizowane. Nowoczesne procesy spawania wiązką elektronów i łączenia dyfuzyjnego poprawiają długoterminową stabilność rezystora i minimalizują błędy pomiarowe spowodowane efektami termicznymi. W dobrze skoordynowanym systemie BMS, wbudowany rezystor do pomiaru prądu w znacznym stopniu przyczynia się do bezpieczeństwa akumulatora, optymalizacji wydajności i zwiększenia efektywności.

Jakich materiałów używa się do produkcji precyzyjnych rezystorów bocznikowych?

Precyzyjne pokładowe rezystory bocznikowe są wykonane ze specjalnych stopów rezystorów, które są znane z wysokiej stabilności temperaturowej i niskich tolerancji rezystancji. Powszechnie stosowane materiały obejmują manganinę, stop miedzi, manganu i niklu , a takżenichrom (nikiel-chrom) i specjalne odmiany stali nierdzewnej. Materiały te charakteryzują sięniskim dryftem termicznym, co oznacza, że ich wartość rezystancji pozostaje stała nawet przy wahaniach temperatury.

Istotnym elementem projektu jest połączenie miedzi ze stopem rezystora, ponieważ w większości zastosowań bocznik styka się bezpośrednio z miedzianymi płytkami drukowanymi lub kablami. Spawanie wiązką elektronów lub łączenie dyfuzyjne można wykorzystać do stworzenia stabilnego, długotrwałego połączenia, które ogranicza występowanie efektów termoelektrycznych (termo-EMF). Efekty te mogłyby w przeciwnym razie prowadzić do niepożądanych odchyleń napięcia i pogorszyć dokładność pomiaru.

Ponadto, wieleprecyzyjnych boczników jest wyposażonych w powłokę ochronną lub obróbkę powierzchni, aby zapobiec korozji i starzeniu się materiału. Szczególnie w wymagających środowiskach, takich jak elektronika samochodowa i przemysłowa, rezystory muszą być wytrzymałe mechanicznie, odporne chemicznie i niezawodne elektrycznie. Wybór materiału ma zatem kluczowe znaczenie dla długowieczności, precyzji i wydajności wbudowanego rezystora bocznikowego.

Jak współczynnik temperaturowy i tolerancja rezystancji wpływają na dokładność wbudowanego rezystora do pomiaru prądu?

Współczynnik temperaturowy rezystancji (TCR ) opisuje, jak bardzo wartość rezystancji rezystora bocznikowego zmienia się wraz z wahaniami temperatury. Niska wartość współczynnika TCR ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnych pomiarów prądu, ponieważ zapewnia, że rezystancja nie zmienia się pod wpływem czynników środowiskowych lub samonagrzewania. Rezystory z manganem lub innymi specjalnymi stopami mają szczególnie niską wartość TCR i dlatego są szeroko stosowane w precyzyjnych aplikacjach.

Tolerancja rezystancji wskazuje, jak bardzo rzeczywista wartość rezystancji może odbiegać od wartości nominalnej. W przypadku bardzo precyzyjnych pomiarów w systemach zarządzania akumulatorami, elektronice przemysłowej i zastosowaniach motoryzacyjnych wymagane są tolerancje w zakresie ±0,1% lub lepsze. Jeśli odchylenie jest zbyt duże, zmierzone prądy mogą być niedokładne, co z kolei wpływa na wydajność i bezpieczeństwo całego systemu.

Ponadto, samonagrzewanie spowodowane wysokimi prądami wpływa zarówno na współczynnik temperaturowy, jak i długoterminową stabilność rezystora. Wybierając materiały o niskim dryfcie termicznym i minimalnych stratach mocy, można zmniejszyć błędy pomiarowe. Połączenie niskiego współczynnika temperaturowego i precyzyjnej tolerancji rezystancji zapewnia stabilny, niezawodny i dokładny pomiar prądu w wrażliwych aplikacjach.

Jakie są różnice między wbudowanymi i zewnętrznymi rezystorami do pomiaru prądu w monitorowaniu zasilania?

Wbudowane rezystory do pomiaru prądu są zintegrowane bezpośrednio z układami elektronicznymi i umożliwiają kompaktowy, precyzyjny pomiar prądu w systemie. Są one często stosowane wsystemach zarządzania akumulatorami, zasilaczach impulsowych i samochodowych systemach sterowania, gdzie wymagane jest ciągłe i precyzyjne monitorowanie prądu. Ze względu na ich integrację z płytką drukowaną lub układem systemu, są one zoptymalizowane termicznie w celu zminimalizowania samonagrzewania i błędów pomiarowych.

Z drugiej strony, rezystory do pomiaru prądupoza płytką drukowaną są zaprojektowane jako moduły zewnętrzne, które są montowane poza głównym obwodem. Są one szczególnie odpowiednie do zastosowań wysokoprądowych, w których generowane ciepło musi być rozpraszane bardziej efektywnie. Ponieważ są one często większe i wykonane z odpornych materiałów, mogą mierzyć bardzo wysokie prądy przy minimalnej tolerancji rezystancji i są idealne do przemysłowych systemów pomiaru energii, rozwiązań do przechowywania baterii i monitorowania mocy w elektromobilności.

Główna różnica polega zatem na konstrukcji, obciążalności termicznej i maksymalnym prądzie, jaki mogą mierzyć. Podczas gdy wbudowane rezystory do pomiaru prądu są zoptymalizowane pod kątem kompaktowych systemów o niskim i średnim prądzie, warianty wbudowane oferują bardziej wytrzymałe rozwiązanie do zastosowań wysokoprądowych z lepszym rozpraszaniem ciepła. Oba warianty są niezbędne do precyzyjnego i niezawodnego monitorowania mocy w nowoczesnych systemach elektronicznych.
DO NAS W SZWAJCARII:
Szwajcaria
© ROTIMA AG
Industriestrasse 14 · CH-8712 Stäfa
DROGA DO NAS W NIEMCZECH:
Niemcy
© Rotima GmbH
Innovapark 20 · 87600 Kaufbeuren
Zmień swoją zgodę
  • Sitemap
  • Nadruk
  • Ochrona danych
  • GTC
ROTIMA Marketing Cellphone Kontakt
Czekamy z niecierpliwością
na Twój telefon!
Szwajcaria
+41 44 927 26 26
rotima@rotima.ch
Niemcy
+49 8341 9340320
info@rotima.de
Każda aplikacja jest
indywidualny
Szwajcaria
+41 44 927 26 26
rotima@rotima.ch
Niemcy
+49 8341 9340320
info@rotima.de
Złóż zapytanie
Prośba o oddzwonienie