Strukturierte Komponentendaten · 2026

Shuntwiderstand (R2)

Ein Shuntwiderstand (R2) ist ein Präzisionswiderstand mit niedrigem Widerstandswert, der parallel zu einer Last oder einem Schaltungselement in einer Spannungsteilerkonfiguration geschaltet wird.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Shuntwiderstand (R2) wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Shuntwiderstand (R2) ist ein Präzisionswiderstand mit niedrigem Widerstandswert, der parallel (als Shunt) zu einer Last oder einem Schaltungselement in einer Spannungsteilerkonfiguration geschaltet wird. Er erzeugt einen messbaren Spannungsabfall (V = I × R), wenn Strom durch ihn fließt, und ermöglicht so eine indirekte Strommessung, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. In industriellen Spannungsteilernetzwerken arbeitet R2 mit dem Serienwiderstand R1 zusammen, um hohe Spannungen auf messbare Werte für Überwachungs-, Schutz- oder Steuerungssysteme herunterzuteilen. Diese Komponenten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, niedrigen Temperaturkoeffizienten und ausgezeichnete Langzeitstabilität für einen zuverlässigen Betrieb in rauen industriellen Umgebungen aus. Der Shuntwiderstand arbeitet nach dem Ohmschen Gesetz (V = I × R). Wenn Strom durch den Widerstand fließt, erzeugt er einen Spannungsabfall, der proportional zum Strom ist. In einem Spannungsteilernetzwerk mit R1 und R2 wird die Ausgangsspannung (Vout) berechnet als Vout = Vin × (R2/(R1 + R2)). Dies ermöglicht es, hohe Eingangsspannungen auf sichere, messbare Werte für die Instrumentierung zu reduzieren, während der präzise Widerstandswert des Shunts eine genaue Strommessung ermöglicht, wenn er parallel zur Last geschaltet ist.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Shuntwiderstand (R2) ist ein Präzisionswiderstand mit niedrigem Widerstandswert, der parallel (als Shunt) zu einer Last oder einem Schaltungselement in einer Spannungsteilerkonfiguration geschaltet wird. Er erzeugt einen messbaren Spannungsabfall (V = I × R), wenn Strom durch ihn fließt, und ermöglicht so eine indirekte Strommessung, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. In industriellen Spannungsteilernetzwerken arbeitet R2 mit dem Serienwiderstand R1 zusammen, um hohe Spannungen auf messbare Werte für Überwachungs-, Schutz- oder Steuerungssysteme herunterzuteilen. Diese Komponenten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, niedrigen Temperaturkoeffizienten und ausgezeichnete Langzeitstabilität für einen zuverlässigen Betrieb in rauen industriellen Umgebungen aus.

Der Shuntwiderstand arbeitet nach dem Ohmschen Gesetz (V = I × R). Wenn Strom durch den Widerstand fließt, erzeugt er einen Spannungsabfall, der proportional zum Strom ist. In einem Spannungsteilernetzwerk mit R1 und R2 wird die Ausgangsspannung (Vout) berechnet als Vout = Vin × (R2/(R1 + R2)). Dies ermöglicht es, hohe Eingangsspannungen auf sichere, messbare Werte für die Instrumentierung zu reduzieren, während der präzise Widerstandswert des Shunts eine genaue Strommessung ermöglicht, wenn er parallel zur Last geschaltet ist.
Funktionsprinzip
The shunt resistor operates on Ohm's Law (V = I × R). When current flows through the resistor, it generates a voltage drop proportional to the current. In a voltage divider network with R1 and R2, the output voltage (Vout) is calculated as Vout = Vin × (R2/(R1 + R2)). This allows high input voltages to be reduced to safe, measurable levels for instrumentation, while the shunt's precise resistance enables accurate current sensing when placed in parallel with the load.
Materialien
Manganin- oder Konstantanlegierung (für niedrigen Temperaturkoeffizienten)KeramiksubstratNickel- oder Kupferanschlüsseschützende Epoxidbeschichtung. Hochreine Materialien gewährleisten Stabilität unter thermischer und elektrischer Belastung.
Maßtoleranz
±0.1% to ±1%
Resistance
0.001Ω to 10Ω
Power Rating
1W to 50W
Voltage Rating
Up to 600V
Betriebstemperatur
-55°C to +155°C
Temperature Coefficient
<50 ppm/°C
Normen
ISO 16750-2IEC 60115-1DIN 44050

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Shuntwiderstand (R2).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Excessive current exceeding power rating->Resistor overheating and permanent resistance change->Implement current limiting circuits and thermal monitoring
Poor solder connections or terminal corrosion->Increased contact resistance causing measurement errors->Use proper soldering techniques and protective coatings
Vibration or mechanical stress->Resistor element damage or connection failure->Secure mounting and vibration-resistant design

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Overheating due to excessive current
1
Measurement inaccuracy from poor calibration
2
Mechanical damage to terminals
3
Insulation breakdown at high voltages

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1% to ±1% depending on accuracy requirements
test method
Four-wire Kelvin measurement for accurate resistance verification, temperature cycling tests, power derating validation

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

What is the purpose of R2 in a voltage divider network?

R2 determines the output voltage ratio and enables current sensing by creating a known voltage drop proportional to current flow.

How do I select the right shunt resistor value?

Choose based on maximum current (to limit voltage drop), power dissipation requirements, and desired measurement resolution while maintaining circuit safety.

Why are shunt resistors made from manganin?

Manganin alloy provides extremely low temperature coefficient of resistance (TCR), ensuring stable performance across temperature variations.

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 Shuntwiderstand (R2)

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

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen oder schreiben Sie uns an contact@cnfx.com.

Fertigung für Shuntwiderstand (R2)?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Shuntwiderstand
Nächste Komponente
Sicherung oder Polyfuse
URN:CNFX:ME:UNIT:SHUNT_RESISTOR_R2_