Strukturierte Komponentendaten · 2026

Dehnungsmessstreifen / Piezowiderstand

Ein Dehnungsmessstreifen oder Piezowiderstand ist ein Präzisions-Sensorelement, das mechanische Dehnung misst, indem es Änderungen des elektrischen Widerstands bei Verformung erfasst.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Dehnungsmessstreifen / Piezowiderstand wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Dehnungsmessstreifen oder Piezowiderstand ist ein Präzisions-Sensorelement, das mechanische Dehnung misst, indem es Änderungen des elektrischen Widerstands bei Verformung erfasst. In Druckmessumformern wandelt er den anliegenden Druck über den piezoresistiven Effekt in messbare elektrische Signale um, wobei sich der Materialwiderstand proportional zur mechanischen Spannung ändert. Diese Komponenten werden typischerweise auf eine Membran oder einen Balken geklebt, die sich unter Druck biegen, wobei die resultierende Dehnung den Widerstand des Messstreifens in einer Wheatstone-Brückenschaltung verändert, um eine genaue Druckmessung zu ermöglichen. Funktioniert nach dem piezoresistiven Effekt, bei dem mechanische Dehnung Änderungen des elektrischen Widerstands verursacht. Wenn Druck das Sensorelement verformt, ändern sich die Länge des leitfähigen Pfads und seine Querschnittsfläche, wodurch sich der Widerstand proportional zur angewandten Dehnung ändert. Diese Widerstandsänderung wird mit einer Wheatstone-Brückenschaltung gemessen, die sie in eine Spannungsausgabe umwandelt, die dem Druckeingang entspricht.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Dehnungsmessstreifen oder Piezowiderstand ist ein Präzisions-Sensorelement, das mechanische Dehnung misst, indem es Änderungen des elektrischen Widerstands bei Verformung erfasst. In Druckmessumformern wandelt er den anliegenden Druck über den piezoresistiven Effekt in messbare elektrische Signale um, wobei sich der Materialwiderstand proportional zur mechanischen Spannung ändert. Diese Komponenten werden typischerweise auf eine Membran oder einen Balken geklebt, die sich unter Druck biegen, wobei die resultierende Dehnung den Widerstand des Messstreifens in einer Wheatstone-Brückenschaltung verändert, um eine genaue Druckmessung zu ermöglichen.

Funktioniert nach dem piezoresistiven Effekt, bei dem mechanische Dehnung Änderungen des elektrischen Widerstands verursacht. Wenn Druck das Sensorelement verformt, ändern sich die Länge des leitfähigen Pfads und seine Querschnittsfläche, wodurch sich der Widerstand proportional zur angewandten Dehnung ändert. Diese Widerstandsänderung wird mit einer Wheatstone-Brückenschaltung gemessen, die sie in eine Spannungsausgabe umwandelt, die dem Druckeingang entspricht.
Funktionsprinzip
Funktioniert nach dem piezoresistiven Effekt, bei dem mechanische Dehnung eine Änderung des elektrischen Widerstands verursacht. Wenn Druck das Sensorelement verformt, ändern sich Länge und Querschnitt des leitfähigen Pfads, wodurch sich der Widerstand proportional zur aufgebrachten Dehnung ändert. Diese Widerstandsänderung wird mit einer Wheatstone-Brückenschaltung gemessen, die sie in eine dem Druckeingang entsprechende Spannungsausgabe umwandelt.
Materialien
Konstantan- oder Karma-Legierungsfolie (für metallische Dehnungsmessstreifen)Silizium mit dotierten Halbleiterbereichen (für Piezowiderstände)Polyimid- oder EpoxidträgerKupfer- oder GolddrahtanschlüsseSchutzbeschichtungen aus Silikongel oder Epoxid.
Genauigkeit
±0.1% to ±0.5% FS
Widerstand
120Ω, 350Ω, 1000Ω
K Faktor
2.0-4.0
Dehnungsbereich
±5000 με
Temperaturbereich
-40°C to +150°C
Erregerspannung
5-10V DC
Brückenschaltung
Quarter, half or full bridge
Normen
ISO 376DIN 51221

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Dehnungsmessstreifen / Piezowiderstand.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Temperaturschwankungen->Widerstandsdrift und Messungenauigkeit->Temperaturkompensationsschaltungen implementieren, temperaturstabile Materialien verwenden und innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche betreiben
Mechanischer Überdruck->Permanente Verformung oder Bruch des Sensorelements->Druckentlastungsventile installieren, Druckbegrenzer verwenden und Sensoren mit geeigneten Drucknennwerten spezifizieren
Umweltverschmutzung->Korrosion oder Kurzschlüsse->Schutzbeschichtungen auftragen, hermetische Abdichtung verwenden und saubere Betriebsumgebungen aufrechterhalten

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Bauteil passt zu verschiedenen Drucksensoren und Kraftmesssystemen. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, ob Widerstandswert, Dehnungsbereich und Temperaturbereich zu Ihrer Anwendung passen.
Engineering-Risiken
  • Temperaturempfindlichkeit verursacht Messdrift
  • Kriechen und Hysterese-Effekte im Laufe der Zeit
  • Feuchtigkeitseintritt beschädigt elektrische Verbindungen
  • Ermüdungsbruch durch zyklische Belastung
  • Klebstoffversagen beeinträchtigt die Verbindungsintegrität

Konformität und Prüfung

Toleranz
±0,25% vom Messbereich für Standard-Industrieanwendungen, ±0,1% für Präzisionsanwendungen
Prüfverfahren
Kalibrierung gegen rückführbare Drucknormale, Temperaturzyklustests, Langzeitstabilitätstests, Vibrations- und Schocktests gemäß ISO 376

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

Was ist der Unterschied zwischen Dehnungsmessstreifen und Piezowiderstand?

Dehnungsmessstreifen verwenden typischerweise Metallfolie, deren Widerstand sich durch geometrische Verformung ändert, während Piezowiderstände Halbleitermaterialien verwenden, bei denen sich der Widerstand aufgrund des piezoresistiven Effekts in der Kristallstruktur ändert. Piezowiderstände haben im Allgemeinen höhere K-Faktoren, sind aber temperaturempfindlicher.

Wie werden Dehnungsmessstreifen in Drucksensoren installiert?

Sie werden mit speziellen Klebstoffen auf eine Membran oder einen Balken geklebt und präzise ausgerichtet, um die Dehnung in der gewünschten Richtung zu messen. Die Installation erfordert Oberflächenvorbereitung, ordnungsgemäße Aushärtung des Klebstoffs und Schutzbeschichtung, um langfristige Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten.

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 · Maschinen- und Anlagenbau

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 Dehnungsmessstreifen / Piezowiderstand

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

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