Strukturierte Komponentendaten · 2026

Widerstandsnetzwerk

Ein Widerstandsnetzwerk ist ein passives elektronisches Bauelement, das mehrere diskrete Widerstände in einem einzigen monolithischen Gehäuse integriert, typischerweise mittels Dickschicht- oder Dünnschichttechnologie auf einem Keramiksubstrat.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Widerstandsnetzwerk wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Widerstandsnetzwerk ist ein passives elektronisches Bauelement, das mehrere diskrete Widerstände in einem einzigen monolithischen Gehäuse integriert, typischerweise mittels Dickschicht- oder Dünnschichttechnologie auf einem Keramiksubstrat. Diese Netzwerke bieten präzise Widerstandswerte und abgestimmte Temperaturkoeffizienten über mehrere Widerstände, wodurch eine konsistente Leistung in Signalfilteranwendungen gewährleistet wird, bei denen mehrere Widerstände mit identischen oder verwandten Werten erforderlich sind. Sie werden häufig in Spannungsteilern, Pull-up-/Pull-down-Konfigurationen und Abschlussnetzwerken in Signalverarbeitungsgeräten eingesetzt. Widerstandsnetzwerke arbeiten nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR) und bieten einen kontrollierten Widerstand gegen elektrischen Strom. In Signalfilteranwendungen arbeiten sie in Verbindung mit Kondensatoren und Induktivitäten, um RC- (Widerstand-Kondensator) oder RLC- (Widerstand-Induktivität-Kondensator) Schaltungen zu bilden, die bestimmte Frequenzbereiche dämpfen, während gewünschte Frequenzen passieren können. Das integrierte Design gewährleistet abgestimmte Widerstandseigenschaften, minimiert thermische Drift und verbessert die Schaltungsstabilität im Vergleich zu diskreten Widerständen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Widerstandsnetzwerk ist ein passives elektronisches Bauelement, das mehrere diskrete Widerstände in einem einzigen monolithischen Gehäuse integriert, typischerweise mittels Dickschicht- oder Dünnschichttechnologie auf einem Keramiksubstrat. Diese Netzwerke bieten präzise Widerstandswerte und abgestimmte Temperaturkoeffizienten über mehrere Widerstände, wodurch eine konsistente Leistung in Signalfilteranwendungen gewährleistet wird, bei denen mehrere Widerstände mit identischen oder verwandten Werten erforderlich sind. Sie werden häufig in Spannungsteilern, Pull-up-/Pull-down-Konfigurationen und Abschlussnetzwerken in Signalverarbeitungsgeräten eingesetzt.

Widerstandsnetzwerke arbeiten nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR) und bieten einen kontrollierten Widerstand gegen elektrischen Strom. In Signalfilteranwendungen arbeiten sie in Verbindung mit Kondensatoren und Induktivitäten, um RC- (Widerstand-Kondensator) oder RLC- (Widerstand-Induktivität-Kondensator) Schaltungen zu bilden, die bestimmte Frequenzbereiche dämpfen, während gewünschte Frequenzen passieren können. Das integrierte Design gewährleistet abgestimmte Widerstandseigenschaften, minimiert thermische Drift und verbessert die Schaltungsstabilität im Vergleich zu diskreten Widerständen.
Funktionsprinzip
Resistor networks operate based on Ohm's Law (V=IR), providing controlled resistance to electrical current. In signal filtering applications, they work in conjunction with capacitors and inductors to create RC (resistor-capacitor) or RLC (resistor-inductor-capacitor) circuits that attenuate specific frequency ranges while allowing desired frequencies to pass. The integrated design ensures matched resistor characteristics, minimizing thermal drift and improving circuit stability compared to discrete resistors.
Materialien
Dickschichtwiderstände: Rutheniumoxidpaste auf Aluminiumoxid-SubstratDünnschichtwiderstände: Nickel-Chrom oder Tantalnitrid auf KeramikSubstrat: 96% Aluminiumoxid-KeramikAnschlüsse: Silber-Palladium-Elektroden mit Nickelbarriere und Zinn-Blei- oder bleifreier LötbeschichtungGehäuse: DIPSIP oder oberflächenmontierte Bauformen mit Epoxid-Verguss.
Tolerance
±1% to ±5%
Power Rating
0.063W to 0.25W per resistor
Package Types
DIP-8, SIP-9, SOIC-16, 1206, 0805
Resistance Range
10Ω to 10MΩ
Einsatztemperatur
-55°C to +125°C
Einsatztemperatur
±50ppm/°C to ±200ppm/°C
Normen
ISO 9001IEC 60115MIL-PRF-83401

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Widerstandsnetzwerk.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Overvoltage conditions exceeding power rating->Resistor overheating and open circuit->Implement current limiting circuits, use resistors with higher power ratings, add thermal management
Moisture ingress through package seals->Resistance drift and eventual short circuit->Use conformal coating, select hermetic packages, control storage humidity
Mechanical stress from PCB flexing->Cracked substrate and intermittent connections->Use strain relief, avoid placement near board edges, select flexible termination designs

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal runaway in high-density packages
1
Moisture sensitivity leading to corrosion
2
Electrostatic discharge damage during handling
3
Solder joint fatigue from thermal cycling

Konformität und Prüfung

tolerance
±1% for precision filtering applications, ±5% for general purpose
test method
IEC 60115-1 for electrical parameters, IPC-A-610 for solder joint quality, MIL-STD-202 for environmental testing

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What are the advantages of using resistor networks instead of discrete resistors?

Resistor networks offer better matching between resistors, reduced component count, improved reliability through fewer solder joints, space savings on PCBs, and better thermal tracking between resistors.

How do resistor networks improve signal filtering performance?

By providing precisely matched resistance values with low temperature coefficients, resistor networks ensure consistent filter cutoff frequencies and attenuation characteristics across temperature variations and production lots.

What are the common failure modes of resistor networks?

Common failures include open circuits due to thermal stress, resistance drift from moisture ingress, short circuits from dendrite growth, and mechanical damage from improper handling or thermal cycling.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Widerstandsnetzwerk

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vorherige Komponente
Widerstandsleiter / Kondensator-Array
Naechste Komponente
Widerstandsschicht
URN:CNFX:ME:UNIT:RESISTOR_NETWORK