Strukturierte Komponentendaten · 2026

Strommesswiderstand

Ein Strommesswiderstand ist ein niederohmiger, hochpräziser Widerstand, der speziell zur Überwachung des elektrischen Stroms in Schaltungen entwickelt wurde.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Strommesswiderstand wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Strommesswiderstand ist ein niederohmiger, hochpräziser Widerstand, der speziell zur Überwachung des elektrischen Stroms in Schaltungen entwickelt wurde. Er arbeitet nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR), wobei der Spannungsabfall über dem Widerstand proportional zum fließenden Strom ist. In hocheffizienten LED-Treibermodulen liefert er entscheidendes Feedback für die Stromregelung, gewährleistet einen stabilen LED-Betrieb und schützt vor Überstrombedingungen. Diese Widerstände zeichnen sich durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR), geringe Induktivität und ausgezeichnete Langzeitstabilität aus, um die Genauigkeit unter wechselnden thermischen und elektrischen Bedingungen zu erhalten. Funktioniert nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR). Wenn Strom durch den Widerstand fließt, erzeugt er einen proportionalen Spannungsabfall über seinen Anschlüssen. Dieses Spannungssignal wird von der Überwachungsschaltung (typischerweise ein Operationsverstärker oder ein dedizierter Strommess-IC) verstärkt und gemessen, die es in ein digitales oder analoges Signal für Stromregelung, Schutz oder Überwachungszwecke in der Regelschleife des LED-Treibers umwandelt.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Strommesswiderstand ist ein niederohmiger, hochpräziser Widerstand, der speziell zur Überwachung des elektrischen Stroms in Schaltungen entwickelt wurde. Er arbeitet nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR), wobei der Spannungsabfall über dem Widerstand proportional zum fließenden Strom ist. In hocheffizienten LED-Treibermodulen liefert er entscheidendes Feedback für die Stromregelung, gewährleistet einen stabilen LED-Betrieb und schützt vor Überstrombedingungen. Diese Widerstände zeichnen sich durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR), geringe Induktivität und ausgezeichnete Langzeitstabilität aus, um die Genauigkeit unter wechselnden thermischen und elektrischen Bedingungen zu erhalten.

Funktioniert nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR). Wenn Strom durch den Widerstand fließt, erzeugt er einen proportionalen Spannungsabfall über seinen Anschlüssen. Dieses Spannungssignal wird von der Überwachungsschaltung (typischerweise ein Operationsverstärker oder ein dedizierter Strommess-IC) verstärkt und gemessen, die es in ein digitales oder analoges Signal für Stromregelung, Schutz oder Überwachungszwecke in der Regelschleife des LED-Treibers umwandelt.
Funktionsprinzip
Operates on Ohm's Law (V=IR). When current flows through the resistor, it creates a proportional voltage drop across its terminals. This voltage signal is amplified and measured by monitoring circuitry (typically an operational amplifier or dedicated current sense IC), which converts it into a digital or analog signal for current regulation, protection, or monitoring purposes in the LED driver's control loop.
Materialien
Übliche Materialien umfassen: Mangan-Kupfer-Legierung (MnCu) für niedrigen TCRNickel-Chrom-Legierung (NiCr)Kupfer-Mangan-Nickel-LegierungAluminiumnitrid-KeramiksubstrateDick- oder Dünnschicht-WiderstandselementeKupferanschlüsse mit Zinn- oder Nickelplattierung für Lötbarkeit.
Maßtoleranz
±0.1% to ±5%
Inductance
<10 nH
Power Rating
0.25W to 5W
Package Types
SMD (1206, 2010, 2512), Through-hole, Four-terminal Kelvin configuration
Resistance Range
0.001Ω to 1Ω
Betriebstemperatur
-55°C to +155°C
Temperature Coefficient (TCR)
±15 ppm/°C to ±100 ppm/°C
Normen
IEC 60115MIL-PRF-914JIS C 5201ISO 9001

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Strommesswiderstand.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Overcurrent condition exceeding resistor power rating->Resistor overheating leading to open circuit or resistance change->Implement current limiting circuits, select resistors with appropriate power derating, ensure proper PCB thermal design with adequate copper area
Poor solder joints or mechanical stress->Intermittent connections or complete open circuit->Follow recommended soldering profiles, use appropriate pad designs, implement strain relief in mounting
Environmental contamination or moisture ingress->Corrosion leading to resistance change or open circuit->Use conformal coating, select resistors with protective coatings, maintain clean manufacturing environment

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal runaway due to inadequate power dissipation
1
Measurement inaccuracy from parasitic inductance
2
Solder joint failure from thermal cycling
3
Resistance drift over time affecting calibration

Konformität und Prüfung

tolerance
Typically ±0.1% to ±1% for precision applications, ±5% for general purpose
test method
Four-wire Kelvin measurement at specified temperature, power cycling tests, thermal shock testing, long-term stability testing per IEC 60115

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

Häufige Fragen

Why are four-terminal (Kelvin) configurations used for current sense resistors?

Four-terminal configurations separate current-carrying and voltage-sensing paths, eliminating measurement errors caused by contact resistance and lead resistance, ensuring highly accurate current measurement.

How does temperature affect current sense resistor accuracy?

Temperature changes cause resistance variations due to the resistor's Temperature Coefficient of Resistance (TCR). High-quality current sense resistors use low-TCR materials (like MnCu alloys) and proper thermal management to minimize these effects in LED driver applications.

What are the key considerations when selecting a current sense resistor for LED drivers?

Key factors include: resistance value and tolerance for required accuracy, power rating to handle maximum current, low TCR for temperature stability, low inductance to prevent measurement errors at switching frequencies, and package type for PCB layout and thermal performance.

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 · Elektrogeräteherstellung

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 Strommesswiderstand

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

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URN:CNFX:ME:UNIT:CURRENT_SENSE_RESISTOR