resistencias-derivadas-wLas resistencias en aplicaciones de detección de corriente se utilizan normalmente para detectar condiciones de sobrecorriente o el nivel de batería restante. Y a pesar de que las resistencias de detección de corriente han sido ampliamente adoptadas en los sectores de automoción e industriales, la tendencia reciente hacia una mayor sofisticación y la informatización han aumentado las necesidades actuales, lo que lleva a una necesidad de componentes de alta potencia. Esto incluye una demanda de resistencias de alta precisión con coeficientes de temperatura superiores de resistencia (TCR) para un funcionamiento estable en ambientes extremos de temperatura y que cuentan con valores de ultra - baja resistencia con el fin de minimizar el consumo de energía.
En respuesta, ROHM utilizó la tecnología resistiva de alta calidad cultivada para el sector de baja potencia, para desarrollar una nueva línea de resistencias derivadas de alta potencia de baja impedancia. Y la tecnología de soldadura de alta precisión ha permitido garantizar una alta potencia clasificada en la clase de 5W, mientras que se adoptó una aleación de alto rendimiento en el metal resistente para superiores TCR en la región de baja impedancia. Esto asegura un margen suficiente incluso en aplicaciones con requisitos estrictos de temperatura, tales como sistemas de automoción y equipos industriales, mientras que aligera la carga de diseño.
Características principales
1. Tecnología de soldadura de precisión exclusiva utilizada para mejorar la potencia nominal (5W).
Para apoyar a alta potencia y garantizar una alta precisión de medición incluso en la región de ultra- baja impedancia (0,2mΩ), se requiere la tecnología de unión de electrodos de cobre sin variaciones. ROHM utilizó una tecnología de soldadura de precisión inicial para unir el metal resistente a los espesos electrodos de cobre, logrando una alta capacidad calorífica, con excelentes características de disipación térmica. Esto se traduce en la mejora de potencia (clase 5W), junto con una alta productividad.
2. Coeficiente de temperatura superior de resistencia  incluso en la región de ultra - baja impedancia.
En general, según disminuye el valor de la resistencia, el coeficiente de temperatura de resistencia aumenta. En respuesta, ROHM utilizó un material de aleación de alto rendimiento para el metal resistivo, asegurando un coeficiente de temperatura superior de resistencia incluso a resistencias de ultra bajas.
Diagramas del circuito de aplicación

Terminología
• TCR (coeficiente de temperatura de resistencia)
Cuanto más bajo es este valor más pequeño es el cambio en el valor de la resistencia en respuesta a cambios en la temperatura ambiente, por lo que es posible suprimir las variaciones en el funcionamiento del dispositivo.

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