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环氧薄膜3M。类型1。超10。超20
玻璃纤维增强聚酯薄膜3M型46-1039-1046-1076-1139-1339
3M型电绝缘胶带纸12-16
3M型聚酰亚胺薄膜电绝缘胶带92-98C-1-1205-1218
电绝缘胶带聚四氟乙烯薄膜3M型60-61-62
电绝缘胶带PVC薄膜3M-Scotch 22-Super 33+-Super 35-Super 88
电绝缘带3米聚酯薄膜
导电织物带
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铜制EMC屏蔽箔
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增值经销商与发展
适用于高性能应用的电阻器
面向电子行业的丰富电阻产品系列
适用于高性能应用
发货迅速,免关税收货——直接从德国仓库发货
无需等待,可直接联系瑞士和德国——我们随时为您服务
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60 多年的经验
电气工程和电子行业
交货时间短
通过优化仓储
德国和瑞士
双定位强度和可靠性
工业电路用电阻
作为技术供应商,ROTIMA 为测量技术、控制系统、电源及电力电子领域提供
电热
电阻和电子电阻
。我们的专家会根据
电阻值
、
电阻公差
、
额定功率
、
工作电压
、
温度及
安装环境等因素,为您选型
合适的
电阻类型
。
有针对性地选择电阻类型
我们的
产品系列包括SMD电阻
、
芯片电阻
、
精密电阻
、
线绕电阻
、
薄膜电阻
、
薄膜电阻
、
厚膜电阻
、
功率电阻
、
电阻网络
以及定制电阻
。
应选用的电阻类型
取决于精度、负载、尺寸和热条件。
协调结构形式与技术
薄膜技术
可实现较小的公差和较低的TCR值。
厚膜技术
适用于经济型标准应用及高耐受性的
膜电阻
。 对于大功率或电流峰值应用,可考虑
使用金属电阻
、
电阻丝
元件、
防浪涌电阻或
厚膜功率电阻
。
对技术参数进行可靠性验证
对于
温度依赖型电阻,
除了
电阻值
外,我们还会检测其
温度系数 TCR
、
脉冲耐受能力
、
长期稳定性
、
绝缘强度以及
允许的
直流电压范围
。 对于表面贴装(SMD)
型号,0402、0603、0805和1206等封装尺寸会影响其
负载能力和散热性能。
用于精密测量的电流测量电阻
电流测量电阻和
分流电阻
会产生一个预定的电压降,用于测量电流。为此,通常采用
低阻值
、低
温度系数(TCR)
、高稳定性且自发热可控的
电阻
。
您对我们的报价有任何疑问?
电阻器
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我们的官方分销合作伙伴:Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Shivalik Bimetal Controls Ltd. 专门从事通过扩散钎焊、包覆、电子束焊接、钎焊和电阻焊接等工艺将材料连接在一起。 通过此次合作,我们能够为客户提供广泛且最先进的技术和产品——从用于精密能量测量的电流测量电阻(分流电阻)到面向工业和消费电子领域的定制化解决方案。
电流测量电阻会
产生一个预定的电压降,据此可测得电流。为了减少测量损耗,通常使用
低阻抗电阻
。 关键因素包括:
电阻值
稳定、
TCR值
低、热电压小以及合适的接触方式。
ROTIMA 提供用于安装在印刷电路板上的
板载电流测量电阻
,以及适用于大电流和外部安装场景的
板外电流测量电阻
。 在此过程中,我们的工程师会综合考虑测量电流、功耗、散热、连接电阻以及所需的测量精度。
机载产品系列
板外产品系列
无不必要测量误差的电流测量电阻
ROTIMA 与 Shivalik Bimetal Controls Ltd
. 合作开发板载电流测量电阻
、
板外电流测量电阻和
表面贴装分流器领域与
Shivalik Bimetal Controls Ltd. 开展合作。这些解决方案适用于工业
分流电子设备以及
电源、电力电子和测量系统中的
分流电气工程
。
凯尔文接法
和
四线制技术
将测量路径与电流路径分离。 由此,显著降低了导线电阻、接触电阻和焊接电阻带来的影响。
驾驭性能与热量
大功率电阻
、
高压电阻
和
定制
功率电阻
需要具备足够的
散热连接
。 根据具体结构类型,散热片、
导热膏
或
相变材料
可辅助热传导。
我们的工程师会验证持续功率、电流峰值、环境温度和连接条件。 在快速开关操作中,可能需要
使用低电感电阻
。若设计得当,
熔断电阻
还能额外承担特定的保护功能。
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Hongda Capacitors 作为补充合作伙伴
Hongda Capacitors 是芯片电容器领域的领先制造商之一,拥有数十年的经验和最先进的生产技术。 该公司已通过 ISO9001:2015 和 IATF16949 认证,在汽车、电子和工业领域代表着最高质量标准。
宏达电容器(Hongda Capacitors)为 ROTIMA 的产品组合增添了
电容器
及部分
精选电感器
。虽然这些元器件不属于电阻产品,但在滤波器、电源和电子组件中,它们通常属于同一技术采购范围。 因此,我们为客户提供以可靠性、耐用性和创新技术为特色的元器件。
有关片式电阻器的更多信息
定制电阻的技术设计
ROTIMA 根据电气、热学和机械方面的规格要求,开发和
采购技术电阻器
。电阻值、公差、功率、温度系数(TCR)、外壳及
连接方式
均可进行定制。根据所采用的技术
,通过电阻微调
可精确调节至目标值。
根据应用情况选购电阻
凡有意在ROTIMA
购买电阻的
客户,均可获得关于技术、
封装形式
、
制造商及品牌
,以及相关测试要求方面的支持。
抗硫芯片电阻
、
芯片电阻
、
精密公差
或AEC-Q20
0
等认证,仅适用于制造商文档中明确确认具备这些特性的产品系列。
我们能为您做些什么?
联系我们的产品专家
Tobias Nuffer
常务董事兼关键会计 DE
+49 8341 93403 20
[email protected]
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我们能为您做些什么?
联系我们的产品专家
Andrei Jantea
Sales- and Productmanagement
+41 44 927 26 44
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关于电阻器的进一步信息
Was ist ein elektrischer Widerstand und wie funktioniert er?
Ein
elektrischer Widerstand
begrenzt den Stromfluss und erzeugt dabei einen Spannungsabfall. Der Zusammenhang wird durch das Ohmsche Gesetz beschrieben. Bei konstantem
Widerstandswert
steigt der Strom proportional mit der angelegten Spannung.
Elektrische Energie wird im
Widerstand
überwiegend in Wärme umgewandelt. Deshalb müssen neben dem Ohmwert auch die Nennleistung, die Umgebungstemperatur und die Wärmeabfuhr berücksichtigt werden. Wird die zulässige Bauteiltemperatur überschritten, kann sich der Widerstandswert dauerhaft verändern.
Welche Widerstandsarten liefert ROTIMA und wie werden sie verwendet?
ROTIMA liefert verschiedene
Widerstandsarten
für industrielle Elektronik und Messsysteme. Dazu gehören
Chip-Widerstände
, SMD-Ausführungen,
Präzisionswiderstände
,
Strommesswiderstände / Shunts
,
Leistungswiderstände
,
Widerstandsnetzwerke
und kundenspezifische Ausführungen.
Chip- und
SMD-Widerstände
werden kompakt auf Leiterplatten montiert. Shunts dienen der Strommessung. Präzisionswiderstände stabilisieren Mess- und Regelkreise. Leistungswiderstände nehmen höhere Verlustleistungen auf. Widerstandsnetzwerke erzeugen definierte Widerstandsverhältnisse.
Für welche Anwendungen eignen sich ROTIMA Widerstände?
Widerstände
von ROTIMA eignen sich für industrielle Messtechnik, Steuerungen, Stromversorgungen, Batteriemanagement, Leistungselektronik und Automatisierung. Weitere Einsatzfelder liegen in Prüfgeräten, Sensorik, Medizintechnik und Verkehrstechnik.
Die Eignung hängt von
Widerstandswert
, Leistung, Spannung, Temperatur, Toleranz und Bauform ab. Unsere Ingenieure prüfen diese Parameter anhand der jeweiligen Schaltung und Einbausituation.
Warum werden Widerstände in elektronischen Schaltungen verwendet?
Widerstände begrenzen Ströme, teilen Spannungen und legen elektrische Arbeitspunkte fest. Sie dienen außerdem zur Strommessung, Signalformung, Entladung von Kondensatoren und Anpassung elektrischer Pegel.
In Messschaltungen bestimmen
Widerstände
häufig die Verstärkung oder ein Spannungsverhältnis. In Leistungsschaltungen können sie Einschaltströme begrenzen, Energie abbauen oder eine definierte Grundlast bereitstellen.
Welche Eigenschaften und technischen Werte sind für unsere Widerstände verfügbar?
Je nach Baureihe sind unterschiedliche
Widerstandswerte
, Toleranzen, Leistungen, Spannungsbereiche, Temperaturbereiche und Gehäuseformen verfügbar. Weitere Kennwerte sind
TCR
, Pulsbelastbarkeit, Langzeitdrift, Isolationsspannung und
thermischer Widerstand
.
Bei Strommesswiderständen kommen Angaben zu Dauerstrom, Messanschlüssen und Anschlusswiderstand hinzu. Die verbindlichen Werte ergeben sich aus dem jeweiligen Herstellerdatenblatt.
Welche Anpassungen unserer kundenspezifischen Widerstände sind möglich?
Je nach Technologie können
Widerstandswert
, Toleranz,
TCR
, Leistung und Anschlussgeometrie angepasst werden. Auch spezielle Gehäuse, Kontaktierungen,
Widerstandsnetzwerke
oder Vierleiteranschlüsse sind technisch möglich.
Die konkrete Umsetzung hängt von Stückzahl, Bauraum, Belastungsprofil und Fertigungstechnologie ab. ROTIMA stimmt diese Anforderungen mit dem geeigneten Hersteller ab und prüft die technische Realisierbarkeit.
Welche Daten benötigt ROTIMA für die kundenspezifische Auslegung unserer Widerstände?
ROTIMA benötigt den gewünschten
Widerstandswert
, die Toleranz, den Temperaturkoeffizienten, die Betriebsspannung und den Dauerstrom. Zusätzlich sind mögliche Stromspitzen, Pulsdauer, Einschaltdauer und Umgebungstemperatur relevant.
Für die mechanische Auslegung benötigen wir Angaben zu Abmessungen, Montage, Anschlussart und verfügbarer Kühlfläche. Normen, Prüfanforderungen, Stückzahlen und geplante Einsatzdauer sollten ebenfalls genannt werden.
Wie wählt man den richtigen Widerstand aus?
Zuerst werden
Widerstandswert
, Toleranz und erforderliche Leistung bestimmt. Anschließend müssen Betriebsspannung, Temperaturbereich, Impulsbelastung und Einbausituation geprüft werden.
Für präzise Messungen sind ein niedriger
TCR
und geringe Langzeitdrift relevant. Bei hohen Strömen müssen
Anschlusswiderstände
und Wärmeabfuhr berücksichtigt werden. Für schnelle Stromänderungen kann eine niedrig induktive Ausführung erforderlich sein.
Wie berechnet man den erforderlichen Widerstandswert?
Nach dem Ohmschen Gesetz ergibt sich der
Widerstand
aus Spannung geteilt durch Strom. Soll bei einer Spannung von zehn Volt ein Strom von zwanzig Milliampere fließen, beträgt der erforderliche Widerstand fünfhundert Ohm.
Zusätzlich muss die Verlustleistung berechnet werden. Sie ergibt sich aus Spannung mal Strom oder aus dem Quadrat des Stroms mal Widerstand. Der ausgewählte Widerstand benötigt eine ausreichende thermische Reserve.
Welche Leistung muss ein Widerstand vertragen?
Ein
Widerstand
muss mindestens die unter den ungünstigsten Betriebsbedingungen entstehende Verlustleistung aufnehmen können. Dabei sind Dauerbetrieb, Umgebungstemperatur, Einbauposition und Wärmeabfuhr zu berücksichtigen.
Die aufgedruckte oder im Datenblatt genannte Nennleistung gilt meist nur bis zu einer definierten Umgebungstemperatur. Oberhalb dieses Punktes muss die zulässige Belastung reduziert werden. Diese Reduzierung wird als
Derating
bezeichnet.
Was bedeutet die Toleranz eines Widerstands?
Die Toleranz gibt an, wie stark der tatsächliche
Widerstandswert
vom Nennwert abweichen darf. Ein
Widerstand
mit tausend Ohm und einer Toleranz von einem Prozent darf bei der Auslieferung zwischen neunhundertneunzig und eintausendzehn Ohm liegen.
Eine enge Toleranz verbessert die Genauigkeit einer Schaltung. Sie sagt jedoch nichts über Temperaturdrift oder Alterung aus. Dafür müssen
TCR
und Langzeitstabilität zusätzlich betrachtet werden.
Was bedeutet der Temperaturkoeffizient TCR oder ppm pro K?
Der
TCR
beschreibt, wie stark sich der
Widerstandswert
bei einer Temperaturänderung verändert. Die Angabe erfolgt häufig in ppm pro Kelvin. Ein kleiner TCR bedeutet eine geringe temperaturbedingte Abweichung.
Bei einem
Widerstand
von zehntausend Ohm und einem TCR von zehn ppm pro Kelvin verändert sich der Wert bei einer Temperaturänderung von zehn Kelvin rechnerisch um zehn Ohm. Für Präzisionsmessungen ist dieser Effekt relevant.
Was unterscheidet Dünnschicht und Dickschichtwiderstände?
Dünnschichtwiderstände
besitzen eine sehr dünne Widerstandsschicht und bieten häufig engere Toleranzen, niedrigere TCR-Werte und geringeres Rauschen. Sie eignen sich deshalb für präzise analoge Schaltungen und Messtechnik.
Dickschichtwiderstände
verwenden eine dickere gedruckte Widerstandspaste. Sie sind wirtschaftlich, vielseitig und in zahlreichen Widerstandswerten erhältlich. Je nach Ausführung können sie auch für erhöhte Pulsbelastungen ausgelegt sein.
Was ist der Unterschied zwischen SMD und THT Widerständen?
SMD-Widerstände
werden direkt auf die Oberfläche einer Leiterplatte gelötet. Sie benötigen wenig Platz und eignen sich für automatisierte Bestückung. Die Wärme wird überwiegend über die Lötflächen und die Leiterplatte abgeführt.
THT-Widerstände
besitzen Anschlussdrähte, die durch Bohrungen in der Leiterplatte geführt werden. Sie können mechanisch robuster sein und bieten je nach Ausführung größere Abstände zur Leiterplatte oder höhere Belastbarkeit.
Wann werden Drahtwiderstände eingesetzt?
Drahtwiderstände
werden eingesetzt, wenn eine hohe Belastbarkeit, gute Stabilität oder eine erhöhte Impulsfestigkeit benötigt wird. Typische Anwendungen sind Stromversorgungen, Entladeschaltungen, Messgeräte und industrielle Steuerungen.
Durch die Wicklung können parasitäre induktive Eigenschaften entstehen. Für schnelle Schaltvorgänge oder hochfrequente Signale sind deshalb speziell gewickelte niedrig induktive Ausführungen erforderlich.
Welche Widerstandstypen sind besonders langzeitstabil?
Folienwiderstände
und hochwertige
Dünnschichtwiderstände
erreichen häufig eine sehr gute Langzeitstabilität. Entscheidend sind jedoch auch das Gehäuse, die Versiegelung, die thermische Belastung und die mechanische Spannung während der Montage.
Ein technisch geeigneter
Widerstand
sollte im Betrieb deutlich innerhalb seiner zulässigen Grenzwerte eingesetzt werden. Eine reduzierte Eigenerwärmung und kontrollierte Umgebungsbedingungen verringern die langfristige Drift.
每个应用程序都是
个人
瑞士
+41 44 927 26 26
[email protected]
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+49 8341 9340320
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