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bauteil:referenzwiderstaende [2017/02/03 23:45] – [Vishay VCS332Z] Bauform kmkbauteil:referenzwiderstaende [2024/03/16 02:25] (current) – Mathjax-Syntax kmk
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-====== Referenzwiderstände ======+====== Widerstände ======
  
 ===== Vishay VCS332Z ===== ===== Vishay VCS332Z =====
-Bei der Serie [[http://www.vishaypg.com/doc?63095|VCS332Z]] wurde versucht, alles "richtig" zu machen. Das Ergebnis ist ein fast schon unglaublich kleinen Temperaturkoeffizient von 0.05 ppm/K im Bereich von 0 °C bis 60 °C. Der Temperaturkoffizient wächst quadratisch mit der Temperaturdifferenz zu 25 °C. Das heißt, wenn diese Widerstände bei Raumtemperatur betrieben werdenist ihr Temperaturkoeffizient noch einmal deutlich niedriger.+Bei der Serie [[http://www.vishaypg.com/doc?63240|VCS332Z]] wurde versucht, alles "richtig" zu machen. Das Ergebnis ist ein fast schon unglaublich kleinen Temperaturkoeffizient von 0.05 ppm/K im Bereich von 0 °C bis 60 °C. Der Temperaturkoffizient wächst quadratisch mit der Temperaturdifferenz zu 25 °C. Das heißt, wenn diese Widerstände in der Nähe der Raumtemperatur betrieben werdenist ihr Temperaturkoeffizient noch einmal deutlich niedriger.
  
 Die Bauform dieser Serie ist ähnlich wie bei Leistungstransistoren dafür ausgelegt, an einem Kühlkörper geschraubt zu werden. Auf diese Weise vermindert sich das Problem der Erwärmung durch den Strom, der durch den Widerstand fließt. Wenn wirklich die maximal mögliche Stabilität erreicht werden soll, empfiehlt es sich, den Kühlkörper mit einer eigenen Regelung aktiv auf 25 °C zu halten. Die Bauform dieser Serie ist ähnlich wie bei Leistungstransistoren dafür ausgelegt, an einem Kühlkörper geschraubt zu werden. Auf diese Weise vermindert sich das Problem der Erwärmung durch den Strom, der durch den Widerstand fließt. Wenn wirklich die maximal mögliche Stabilität erreicht werden soll, empfiehlt es sich, den Kühlkörper mit einer eigenen Regelung aktiv auf 25 °C zu halten.
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 Der Aufwand, der für den niedrigen Temperaturkoeffizienten getrieben wird, hat seinen Preis. Das drückt sich im Preis (Empfohlener Einzelhandelspreis 65 USD) und in grenzwertiger Beschaffbarkeit. Die üblichen Elektronik-Versender haben diese Serie nicht im Angebot. Zum Glück gibt es Spezial-Händler. Außerdem nutzt ein Online-Händler bei ebay.com die Marktlücke und versendet aus China fast alle Widerstandswerte. Die Lieferfrist ist dabei allerdings auch schonmal 60 Arbeitstage. Der Aufwand, der für den niedrigen Temperaturkoeffizienten getrieben wird, hat seinen Preis. Das drückt sich im Preis (Empfohlener Einzelhandelspreis 65 USD) und in grenzwertiger Beschaffbarkeit. Die üblichen Elektronik-Versender haben diese Serie nicht im Angebot. Zum Glück gibt es Spezial-Händler. Außerdem nutzt ein Online-Händler bei ebay.com die Marktlücke und versendet aus China fast alle Widerstandswerte. Die Lieferfrist ist dabei allerdings auch schonmal 60 Arbeitstage.
-===== Vishay VCS323Z ===== 
-In den Widerständen der Serie [[http://www.vishaypg.com/doc?63151|VCS232Z]] ist die gleiche Folie verbaut, wie bei den VCS332Z. Dadurch zeigen diese Widerstände den gleichen, niedrigen Temperaturkoeffizienten. Der Unterschied liegt in der Bauform, die hier keine direkte thermische Kopplung an einen Kühlkörper nahe legt. Dadurch eignen sich diese Widerstand hauptsächlich für Anwendungen mit wenig Strom. 
  
 +===== Vishay VPR221Z und VFP4Z =====
 +Die Serien [[http://www.vishaypg.com/doc?63116|VPR221Z]] und [[http://www.vishaypg.com/doc?63240|VFP4Z]]verfolgen das gleiche Konzept wie VCS332Z, aber in einer kleineren Bauform. Das Gehäuse der VPR221Z ähnelt dem von Spannungsreglern bekannten TO220, jedoch mit vier statt drei Anschlüssen. 
 +===== Vishay VCS232Z =====
 +In den Widerständen der Serie [[http://www.vishaypg.com/doc?63095|VCS232Z]] ist die gleiche Folie verbaut, wie bei den VCS332Z. Dadurch zeigen diese Widerstände den gleichen, niedrigen Temperaturkoeffizienten. Der Unterschied liegt in der Bauform, die hier keine direkte thermische Kopplung an einen Kühlkörper nahe legt. Dadurch eignen sich diese Widerstand hauptsächlich für Anwendungen mit wenig Strom.
 +
 +===== Vishay VHP100, VHP101, VHP103 =====
 +Bei den Widerständen [[http://www.vishaypg.com/doc?63003|VHP10*]] ist das Gehäuse hermetisch dicht aus Metall ausgeführt. Das verhindert, dass Wasser eindringt und verbessert dadurch die Langzeitstabilität. Das Datenblatt verspricht weniger als 2 ppm Drift bei Lagerung über sechs Jahre.
 +===== Vishay VH102Z =====
 +Auch in den Widerständen der Serie [[http://www.vishaypg.com/docs/63063/vhzherme.pdf|VH102Z]] steckt die Folientechnik wie bei den VCS332Z. Anders als bei den anderen beiden Serien, verzichten diese Modelle auf ein zweites Paar Anschlüsse für Vier-Punkte-Messungen. Dadurch eignet sie sich für eher große Widerstandswerte im Bereich von kOhm und für den Betrieb bei niedrigen Strömen.
 +
 +Diese Widerstände werden unter anderem in sehr genauen Multimetern eingesetzt. Dabei nutzt man sie zur automatischen Kalibration der Messbereiche. Wenn diese Messgeräte aus anderen Gründen verschrottet werden, kommt es vor, dass die Widerstände gerettet und als Gebrauchtware über Ebay verkauft werden. Dort haben sie dann einen Marktpreis von etwa 40 €.
 ===== Vishay S102C ===== ===== Vishay S102C =====
 Der Widerstand des Typs S102C hat ihm eine quadratische Abhängigkeit, deren Maximum bei 25 °C liegt. Das heißt, in der Nähe dieser Temperatur wird der ohnehin schon kleine Temperaturkoeffizient sehr, sehr klein. Der Typ S102C ist damit der Widerstand mit dem geringsten Temperatur-Koeffizienten, den man von normalen Distributoren bekommt.  Der Widerstand des Typs S102C hat ihm eine quadratische Abhängigkeit, deren Maximum bei 25 °C liegt. Das heißt, in der Nähe dieser Temperatur wird der ohnehin schon kleine Temperaturkoeffizient sehr, sehr klein. Der Typ S102C ist damit der Widerstand mit dem geringsten Temperatur-Koeffizienten, den man von normalen Distributoren bekommt. 
   * Temperaturkoeffizient: 0.6 ppm/K   * Temperaturkoeffizient: 0.6 ppm/K
-  * Maximale Abweichung vom Nennwert bei Raumtemperatur: <latex>10^{-4} = 0.01\%</latex> +  * Maximale Abweichung vom Nennwert bei Raumtemperatur: 10^{-4} = 0.01\% 
   * Nennlast: 1W   * Nennlast: 1W
   * Induktivität: 0,1 µH    * Induktivität: 0,1 µH 
   * Kapazität: 1,0 pF    * Kapazität: 1,0 pF 
-  * Beschaffung: [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 35 E 170, Preis 10.70 €) +  * Beschaffung: [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 35 E 170, Preis 10.70 € 
-  * [[https://www.buerklin.com/datenblaetter/E072800_TD_eng(1).pdf|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.vishay.com/resistors-discreteVishay]]+  * [[https://www.buerklin.com/medias/sys_master/download/download/ha3/hb8/8891269775390/technical-data-sheet-foil-resistors-s-102-c-01-10k-en-20160311.pdf|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.vishay.com/resistors-fixed/]]
  
 =====  Isa-Plan PBH-1 ===== =====  Isa-Plan PBH-1 =====
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   * Nennlast: 3W frei, 10W mit Kühlkörper   * Nennlast: 3W frei, 10W mit Kühlkörper
   * Beschaffung:  [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 40 E 748, Preis 3.37 €   * Beschaffung:  [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 40 E 748, Preis 3.37 €
-  * [[https://www.buerklin.com/datenblaetter/E073910_TD.pdf?ch=96507|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.isabellenhuette.de/|Isabellenhütte]]+  * [[https://www.buerklin.com/medias/sys_master/download/download/h35/h8a/8891396685854/technical-data-sheet-isabellenhuette-pbh-4r70-f1-1.0-de-20160311.pdf|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.isabellenhuette.de/|Isabellenhütte]]
  
 ===== Vishay RH-10  ===== ===== Vishay RH-10  =====
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   * Nennlast: 10W frei, 12W mit Kühlkörper   * Nennlast: 10W frei, 12W mit Kühlkörper
   * Beschaffung:  [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 63 E 624, Preis 1,22 €   * Beschaffung:  [[http://www.buerklin.com/|Bürklin]] --> BestNr. 63 E 624, Preis 1,22 €
-  * [[http://www.vishay.com/doc?50013|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.vishay.com/resistors-discrete/|Vishay]]+  * [[http://www.vishay.com/doc?50013|Datenblatt]] vom Hersteller [[http://www.vishay.com/resistors-fixed/|Vishay]]