WIDERSTÄNDE
Widerstände für Leistungselektronik, Hochspannung und anspruchsvolle Anwendungen

Leistungs-, Hochspannungs- und Präzisionswiderstände müssen elektrisch, thermisch und mechanisch zur Anwendung passen. etronics unterstützt Sie bei Auswahl, Spezifikation und Beschaffung geeigneter Widerstandslösungen – abgestimmt auf Leistung, Spannung, Pulsbelastung, Bauform, Kühlung und Einsatzumgebung.

Widerstände: Vorteile für Ihre Anwendung

Widerstände übernehmen in elektronischen Systemen weit mehr als eine einfache Begrenzungs- oder Lastfunktion. Je nach Anwendung müssen sie hohe Leistungen, Spannungen, Ströme, Pulse oder thermische Belastungen zuverlässig beherrschen. Entscheidend sind dabei Widerstandswert, Nennleistung, Betriebsspannung, Pulsfestigkeit, Kühlung, Bauform und langfristige Stabilität.

etronics unterstützt bei der Auswahl und Beschaffung passender Widerstandslösungen – herstellerübergreifend und, je nach Anforderung, auch mit Lösungen ausgewählter Hersteller wie MIBA.

Ihre Vorteile:

  • Passende elektrische Auslegung: abgestimmt auf Widerstandswert, Leistung, Spannung, Strom und Pulsbelastung
  • Thermisch sichere Lösung: mit geeigneter Kühlung, Derating-Betrachtung und zuverlässiger Wärmeabfuhr
  • Geeignete Bauform: Aluminiumgehäuse, Keramik-, Draht-, Shunt-, Hochspannungs- oder wassergekühlte Ausführung
  • Zuverlässigkeit im Betrieb: ausgelegt auf Temperatur, Umgebungseinflüsse, Lebensdauer und elektrische Stabilität
  • Anwendungsspezifische Auswahl: für Brems-, Last-, Snubber-, Entlade-, Mess-, Schutz- oder Precharge-Anwendungen
  • Beschaffungsunterstützung: von technischer Klärung und Alternativenprüfung bis zur serienfähigen Lösung

Worauf es bei Widerständen in der Anwendung ankommt

Ob Bremswiderstand, Lastwiderstand, Snubber, Spannungsteiler, Messwiderstand, Schutzwiderstand oder Entladewiderstand: Die passende Widerstandslösung hängt immer von der konkreten Anwendung ab. Neben dem Widerstandswert sind vor allem Leistung, Spannung, Strom, Pulsbelastung, Temperatur, Kühlung, Bauform, Montage und Umgebungsbedingungen entscheidend.

Leistungs-, Hochspannungs- und Präzisionswiderstände für technische Anwendungen

Viele Anforderungen lassen sich nicht allein über den Widerstandswert definieren. In der Praxis bestimmen thermische Belastung, Pulsenergie, Derating, Isolationsfestigkeit, Anschlusstechnik und mechanische Integration darüber, ob ein Widerstand langfristig zuverlässig funktioniert. etronics unterstützt dabei, diese Anforderungen frühzeitig zu klären und passende Lösungen für Prototypen, Ersatzbedarf oder Serienprojekte zu finden.

Typische Anforderungen, die früh geklärt werden sollten:

  • Anwendung: Brems-, Entlade-, Last-, Snubber-, Mess-, Schutz- oder Precharge-Widerstand
  • Elektrische Kennwerte: Widerstandswert, Nennleistung, Betriebsspannung, Isolationsspannung, Dauerstrom und Peakstrom
  • Pulsbelastung: Pulsenergie, Pulsdauer, Pulsform, Wiederholrate und Überlastfähigkeit
  • Thermik: Temperaturbereich, Derating, TCR, Kühlung und Wärmeabgabe
  • Mechanik: Bauform, Baugrösse, Montageart, Anschlussart und verfügbare Einbausituation
  • Umgebung & Normen: Feuchtigkeit, Vibration, Schock, Isolationsfestigkeit, RoHS, REACH und relevante Industriestandards

Welche Widerstandslösung passt zu Ihrer Anwendung?

Die passende Widerstandslösung hängt von Anwendung, elektrischen Kennwerten, Pulsbelastung, Thermik, Bauform, Anschlussart und Einsatzumgebung ab. Die folgende Übersicht hilft bei der ersten Einordnung.

Leistungswiderstände

Typische Anwendung

Last-, Brems-, Entlade- oder Schutzanwendungen mit hoher Verlustleistung.

Wichtiger Auswahlfaktor

Nennleistung, Dauerstrom, Wärmeabgabe, Derating, Baugrösse und Montageart.

Hochspannungswiderstände

Typische Anwendung

Spannungsteiler, Schutzschaltungen, Entladung, Messequipment und Hochspannungsanwendungen.

Wichtiger Auswahlfaktor

Betriebsspannung, Isolationsspannung, Isolationsfestigkeit, Bauform und Kriechstrecken.

Präzisions- und Messwiderstände

Typische Anwendung

Mess-, Regel- und Überwachungsaufgaben mit stabilen elektrischen Kennwerten.

Wichtiger Auswahlfaktor

Widerstandswert, Toleranz, Temperaturkoeffizient, Langzeitstabilität und thermisches Verhalten.

Shunts

Typische Anwendung

Strommessung in Leistungselektronik, Energie, Industrie, Ladeinfrastruktur oder Antriebstechnik.

Wichtiger Auswahlfaktor

Sehr niedriger Widerstandswert, Dauerstrom, Peakstrom, Anschlussart und Wärmeabfuhr.

Puls- und Snubber-Widerstände

Typische Anwendung

Snubber-, Precharge-, Einschalt-, Entlade- oder Schutzschaltungen mit kurzzeitiger Belastung.

Wichtiger Auswahlfaktor

Pulsenergie, Pulsdauer, Pulsform, Wiederholrate und kurzzeitige Überlastfähigkeit.

Kundenspezifische Widerstandslösungen

Typische Anwendung

Spezielle Anforderungen in Industrie, Bahn, Energie, Medizintechnik, Marine, Aviation oder Power Supplies.

Wichtiger Auswahlfaktor

Bauform, Anschlussart, Kühlung, Montage, Normen, Umgebungseinflüsse und Verfügbarkeit.

Technische Auswahlkriterien im Detail

Für die konkrete Auswahl von Widerständen sollten Anwendung, elektrische Kennwerte, Pulsbelastung, Thermik, Bauform sowie Umwelt- und Normanforderungen gemeinsam betrachtet werden. Die folgenden Kriterien helfen, die Anforderungen frühzeitig zu strukturieren.

Anwendung

Applikation
Brems-, Entlade-, Snubber-, Last- oder Precharge-Spannungsteiler, Messwiderstand, Erdungs- bzw. Schutzwiderstand Anwendungen je nach Einsatzgebiet
Einsatzbereich
Industrie (Motor drives), Bahn, Energie (Power generation, UPS, Renewables Wind & Solar), HVDC, Leistungselektronik oder Hochspannungsanwendungen, Smart Grid (Grid stability), Messequipment, Power Supplies (Welding, melting, laser), Passenger cars, Bus, Marine, Medical (X-Ray, MRI, CT), Aviation, Charging Infrastructure, Storage

Mechanik / Bauform

Bauform
Aluminiumgehäuse, Draht-, Keramik- oder wassergekühlte Widerstände
Baugrösse
Physische Abmessungen und Platzbedarf
Montageart
Chassis-, Kühlkörper- oder freie Montage
Anschlussart
Litzen (Kabelanbindung + Konfektionierung), Schraubanschlüsse oder Bolzen/Terminals, Fast On, Press pin, Solder pin, SMD +Via hole, Drähte, verschiedenste Kappenvarianten

Pulsbelastung

Pulsenergie
Energieaufnahme bei Einzelimpulsen (Joule)
Pulsbelastbarkeit
Fähigkeit, wiederholte Impulse zu verkraften
Pulsdauer
Zeitdauer eines Impulses (µs bis s)
Pulsform
Charakteristik des Pulses (Rechteck, exponentiell etc.)
Pulswiederholrate
Häufigkeit der Impulsbelastung
Überlastfähigkeit
Kurzzeitige Belastbarkeit über die Nennleistung hinaus

Thermik

Temperaturbereich
Zulässiger Betriebs- und Lagertemperaturbereich
Derating
Leistungsreduktion bei steigender Umgebungstemperatur
Temperaturkoeffizient (TCR)
Änderung des Widerstandswerts in Abhängigkeit der Temperatur (ppm/K)
Kühlung
Wärmeabfuhr über Luft, Kühlkörper oder Wasser
Wärmeabgabe
Fähigkeit zur thermischen Dissipation im Betrieb

Elektrische Kennwerte

Widerstandswert
Elektrischer Widerstand in Ω (mΩ bis MΩ) je nach Anwendung
Nennleistung
Dauerhaft zulässige Verlustleistung in Watt (W bis kW)
Betriebsspannung
Maximale zulässige Spannung im Dauerbetrieb
Isolationsspannung
Spannungsfestigkeit zwischen aktiven Teilen und Gehäuse
Dauerstrom
Kontinuierlich zulässiger Stromfluss
Peakstrom
Kurzzeitig zulässiger Strom bei Einschalt- oder Pulsbelastung

Umwelt & Normen

Umgebungseinflüsse
Beständigkeit gegen Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Schock
Isolationsfestigkeit
Schutz gegen Durchschlag bei hohen Spannungen
Normen
Einhaltung von IEC-, UL- oder weiteren Industriestandards
Umweltvorgaben
RoHS- und REACH-Konformität
Lebensdauer
Zuverlässigkeit und Stabilität über die Einsatzdauer

Widerstände für unterschiedliche Anforderungen

Widerstände werden je nach Einsatzgebiet sehr unterschiedlich ausgeführt – von kompakten Leistungswiderständen über Hochspannungs- und Präzisionswiderstände bis zu Shunts, Widerstandsnetzwerken und kundenspezifischen Sonderlösungen. Entscheidend sind unter anderem Leistung, Spannung, Toleranz, Temperaturverhalten, Bauform, Anschlussart, Induktivität und die Integration in die jeweilige Anwendung.

Leistungs­widerstände

Dank ihres kompakten Designs sind unsere niedrig-induktiven Dickschicht-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in engen Räumen geeignet. Sie können dazu beitragen die Übertragung der in Kraftwerken erzeugten Energie auf Gleichstrombasis zu bewerkstelligen. 

Leistungswiderstände von MIBA

Verschiedene Leistungswiderstände in kompakten Bauformen für elektronische Anwendungen

Ultra-Hochleistungs­widerstände

Unsere Ultra-Hochleistungswiderstände decken ein breites Leistungsspektrum von 350 W bis 3.000 W ab. Sie werden direkt auf Kühlkörpern befestigt und überzeugen durch exzellente Isolationseigenschaften sowie geringe Teilentladungen.
Für eine flexible Integration stehen Varianten mit Kabelanschlüssen zur Verfügung – ideal zur Vermeidung von Problemen mit Luft- oder Kriechstrecken. Alternativ bieten wir direkt gekühlte Hochleistungswiderstände mit Leistungen von 500 W bis 1.700 W für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

Ultra-Hochleistungswiderstände von MIBA

Ultra-Hochleistungswiderstände im Keramikgehäuse mit Schraubanschlüssen

Zylindrische Hochspannungs­widerstände

Unsere zylindrischen Hochspannungswiderstände lassen sich exakt auf die jeweilige Anwendung abstimmen – für maximale Leistungsfähigkeit im Einsatz. Sie eignen sich hervorragend zur Regelung extrem hoher Spannungen und tragen so zu präzisen Messergebnissen und einer erhöhten Betriebssicherheit bei.

Widerstände von MIBA Resistors werden z. B. in Messsystemen eingesetzt, um Spannungen zuverlässig zu reduzieren und kosteneffiziente Messprozesse zu ermöglichen. Besonders in Hochspannungsnetzteilen – etwa für Röntgengeräte, Laboreinrichtungen oder Anwendungen in der Luftfahrt – bewähren sich unsere niederinduktiven Widerstände durch ihre hohe Stabilität und Sicherheit.

Zylindrische Hochspannungswiderstände von MIBA

Zylindrische Hochspannungswiderstände mit axialen Anschlussdrähten

Hochspannungs­flachwiderstände

Unsere Hochspannungsflachwiderstände werden exakt nach den Anforderungen unserer Kunden gefertigt. Dank dieser massgeschneiderten Auslegung bieten sie optimale Leistung für unterschiedlichste Anwendungen. Sie ermöglichen die zuverlässige Regelung sehr hoher Spannungen – für eine präzise Messbarkeit und erhöhte Betriebssicherheit.
Typische Einsatzbereiche sind Messgeräte, in denen die Widerstände eine exakte Spannungsanpassung ermöglichen und so eine wirtschaftliche Messlösung darstellen. Darüber hinaus kommen sie in Hochspannungsnetzteilen zum Einsatz, etwa in der Stromversorgung anspruchsvoller Geräte wie Röntgenanlagen, Laborapparaturen oder Systemen der Luftfahrtindustrie.

Hochspannungsflachwiderstände von MIBA

Flache Hochspannungswiderstände mit Drahtanschlüssen für präzise Spannungsanwendungen

Hochspannungs­teiler und Widerstands­netzwerke

Unsere Hochspannungsteiler und Widerstandsnetzwerke stehen für aussergewöhnliche Präzision und langfristige Stabilität.MIBA entwickelt und fertigt diese Komponenten in verschiedensten Bauformen und Dimensionen – abgestimmt auf individuelle Anforderungen.
Eingesetzt werden sie in zahlreichen Messanwendungen, bei denen eine zuverlässige Spannungsaufteilung oder Widerstandskombination entscheidend für die Genauigkeit der Messung ist.
 

Hochspannungsteiler und Widerstandsnetzwerke von MIBA

Hochpräzise Metallfilmwiderstände mit Anschlussdrähten in verschiedenen Bauformen

Shunts

Unsere Shunt-Widerstände überzeugen durch exzellente Isolationsfestigkeit und einen besonders niedrigen Temperaturkoeffizienten. Sie sind in drei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich und mit präzisen Vierleiter-Kelvin-Anschlüssen ausgestattet.
Hauptsächlich finden Shunts Anwendung in der präzisen Strommessung und Stromüberwachung – überall dort, wo Genauigkeit und Langzeitstabilität gefragt sind.
 

Shunts von MIBA

Shunt-Widerstand und kompakter Leistungswiderstand für Strommessung und Stromüberwachung

Hochpräzise Metallfilm­widerstände

Unsere Metallfilmwiderstände stehen für höchste Präzision in Bezug auf Widerstandswerte, Temperaturkoeffizienten und langfristige Stabilität. Das Sortiment umfasst zahlreiche Bauformen und Leistungsklassen – von radialen und axialen Varianten bis hin zu nach MIL-Standard qualifizierten Komponenten.
Für Anwendungen unter besonders anspruchsvollen Bedingungen sind auch robust vergossene (gemoldete) Ausführungen erhältlich, die zuverlässigen Schutz und Performance gewährleisten.
 

Hochpräzise Metallfilmwiderstände von MIBA

Hochpräzise Metallfilmwiderstände mit Anschlussdrähten in verschiedenen Bauformen

Ultra-Hochpräzisions­widerstände

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Materialien und Fertigungsprozesse konnten wir die Leistungsfähigkeit unserer Ultra-Hochpräzisionswiderstände nochmals steigern. Die Komponenten von MIBA Resistors (ehemals EBG) zeichnen sich durch extrem niedrige thermische Widerstandskoeffizienten (TC) und typische Spannungskoeffizienten (VCR) von bis zu ± 5 ppm aus.

Diese besonders stabilen und präzisen Widerstände kommen in sensiblen Bereichen wie Stromversorgungen, Spannungsregelungen und medizinischen Geräten erfolgreich zum Einsatz. Zukünftige Produktgenerationen mit erweiterten Temperaturtoleranzen und noch höherer thermischer Beständigkeit befinden sich bereits in der Entwicklung.

Ultra-Hochpräzisionswiderstände von MIBA

Axiale Ultra-Hochpräzisionswiderstände mit Drahtanschlüssen

Carbon Disc Widerstände

Unsere Carbon Disc Widerstände wurden speziell für vielfältige Anforderungen in der Leistungselektronik konzipiert. Dank ihrer intrinsisch niedrigen Induktivität eignen sie sich hervorragend zur Ableitung transienter Hochspannungsimpulse.
Typische Einsatzgebiete dieser Widerstandsserie sind Bremsschaltungen, Schutzmassnahmen gegen Überspannung sowie Anwendungen zur Energieentladung – überall dort, wo Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen gefragt ist.
 

Carbon Disc Widerstände von MIBA

Carbon-Disc-Widerstände in verschiedenen Baugrössen für Hochspannungs- und Leistungsanwendungen

Individuell entwickelte Hochleistungs- und Hochspannungs­widerstände

Unsere kundenspezifischen Widerstände im Hochleistungs- und Hochspannungsbereich entstehen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden – massgeschneidert für deren spezifische Einsatzbedingungen und technische Vorgaben.
Während der Entwicklung werden die Bauteile in unserem firmeneigenen Prüflabor umfassend getestet. So stellen wir sicher, dass jedes Widerstandselement optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt ist und höchste Funktionalität bietet.
 

Kundenspezifische Hochleistungs- & Hochspannungswiederstände von MIBA

Verschiedene Hochleistungs- und Hochspannungswiderstände mit Kühlkörper und Anschlussmodulen

Unsere Stärken bei Widerstands­lösungen

Bei Widerständen kommt es nicht nur auf den passenden Ohmwert an. Entscheidend sind Leistung, Spannung, Toleranz, Temperaturverhalten, Bauform, Anschlussart, Induktivität und die thermische Integration in die jeweilige Anwendung.

  • Etablierte Zusammenarbeit mit MIBA: Zugang zu hochwertigen Leistungs-, Hochspannungs- und Präzisionswiderständen von MIBA.
  • Technische Auswahl: Abstimmung von Leistung, Spannung, Toleranz, Bauform, Anschlussart, Induktivität und thermischer Integration.
  • Serienfähige Lösungen: Fokus auf technische Eignung, Qualität, Verfügbarkeit und langfristige Einsetzbarkeit.

Anwendungs­bereiche

  • Leistungselektronik & Antriebstechnik: Widerstände für Brems-, Last-, Entlade-, Snubber- und Schutzanwendungen in Motor Drives, Umrichtern und elektrischen Antriebssystemen.
  • Energie, Smart Grid & HVDC: Widerstandslösungen für Power Generation, UPS, erneuerbare Energien, Netzstabilität, Hochspannungsanwendungen und Energiespeicher.
  • Bahn, Marine & Aviation: robuste Widerstände für anspruchsvolle Einsatzumgebungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit, Sicherheit und langfristige Stabilität.
  • Ladeinfrastruktur & Mobilität: Leistungs-, Mess- und Schutzwiderstände für Charging Infrastructure, Passenger Cars, Busse und elektrische Systeme.
  • Medizintechnik & Messequipment: Präzisions-, Mess- und Hochspannungswiderstände für Anwendungen wie X-Ray, MRI, CT, Prüfgeräte und technische Messsysteme.
  • Power Supplies & industrielle Prozesse: Widerstandslösungen für Welding, Melting, Laser, Stromversorgungen und weitere industrielle Leistungsanwendungen.

Branchen im Überblick

Fazit:

Widerstände müssen je nach Anwendung elektrisch, thermisch und mechanisch exakt ausgelegt werden. Entscheidend sind Widerstandswert, Leistung, Spannung, Pulsbelastung, Kühlung, Bauform, Anschlussart und Einsatzumgebung. etronics unterstützt bei der technischen Klärung und Beschaffung geeigneter Widerstandslösungen – herstellerübergreifend und je nach Anforderung auch mit ausgewählten Lösungen wie MIBA.

Weitere Produktabbildungen

Die gezeigten Beispiele geben einen Eindruck möglicher Widerstandsbauformen, Anschlussvarianten und technischer Ausführungen. Die konkrete Auswahl richtet sich nach Anwendung, Leistung, Spannung, Pulsbelastung, Thermik, Bauform und Einbausituation.

Senden Sie uns Ihre unverbindliche
Produktanfrage.

Wenn Sie uns kurz die wichtigsten Eckdaten nennen, prüfen wir passende Widerstandswerte, Bauformen, Leistungsbereiche, Anschlussarten und verfügbare Lösungen.

  • Anwendung: Brems-, Last-, Entlade-, Snubber-, Mess- oder Schutzwiderstand
  • Elektrische Daten: Widerstandswert, Leistung, Spannung, Dauerstrom und Peakstrom
  • Pulsbelastung: Pulsenergie, Pulsdauer, Pulsform und Wiederholrate
  • Thermik: Kühlung, Derating, Temperaturbereich und Einbausituation
  • Mechanik: Bauform, Baugrösse, Montageart und Anschlussart
  • Projekt: Stückzahlen, Musterbedarf, Normen und gewünschter Lieferzeitraum

Häufig gestellte Fragen

Wofür werden Leistungs- und Hochspannungswiderstände eingesetzt?

Leistungs- und Hochspannungswiderstände kommen unter anderem in Brems-, Last-, Entlade-, Snubber-, Precharge-, Mess-, Schutz- und Spannungsteiler-Anwendungen zum Einsatz. Entscheidend ist die passende Auslegung für Leistung, Spannung, Strom, Pulsbelastung, Thermik und Einbausituation.

Wichtig sind unter anderem Widerstandswert, Nennleistung, Betriebsspannung, Isolationsspannung, Dauerstrom, Peakstrom, Temperaturbereich, Derating, Bauform, Anschlussart und Umgebungsbedingungen.

Bei pulsbelasteten Anwendungen müssen Pulsenergie, Pulsdauer, Pulsform, Pulswiederholrate und Überlastfähigkeit betrachtet werden. Diese Werte entscheiden darüber, ob ein Widerstand kurzzeitige Belastungen zuverlässig aufnehmen kann.

Die thermische Auslegung ist entscheidend für Lebensdauer und Betriebssicherheit. Relevant sind Wärmeabgabe, Kühlung, Umgebungstemperatur, Derating und die konkrete Einbausituation.

Je nach Anwendung kommen unter anderem Aluminiumgehäuse-, Draht-, Keramik-, Hochspannungs-, Shunt-, wassergekühlte oder kundenspezifische Widerstandslösungen infrage.

Der Dauerstrom beschreibt den kontinuierlich zulässigen Stromfluss. Der Peakstrom bezeichnet kurzzeitig zulässige Stromspitzen, etwa bei Einschalt-, Puls- oder Überlastsituationen.

Derating beschreibt die Leistungsreduktion bei steigender Umgebungstemperatur. Ein Widerstand kann seine Nennleistung nur unter definierten thermischen Bedingungen dauerhaft sicher abgeben.

Wassergekühlte Widerstände sind sinnvoll, wenn hohe Verlustleistungen auf begrenztem Raum abgeführt werden müssen oder wenn Luftkühlung thermisch nicht ausreicht.

Der Temperaturkoeffizient, kurz TCR, beschreibt die Änderung des Widerstandswerts in Abhängigkeit von der Temperatur. Er ist besonders wichtig bei Mess-, Regel- und Präzisionsanwendungen.

Je nach Bauform und Anwendung sind unterschiedliche Anschlussarten möglich, zum Beispiel Litzen, Schraubanschlüsse, Bolzen oder Terminals, Fast-On, Press-Pin, Solder-Pin, SMD, Through-Hole, Drähte oder verschiedene Kappenvarianten.

Je nach Einsatzbereich können Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Schock, Isolationsfestigkeit, RoHS, REACH sowie IEC-, UL- oder weitere Industriestandards relevant sein.

Ja. Je nach Projekt können Bauform, Anschlussart, Kühlung, Montage, elektrische Kennwerte und mechanische Integration an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Hilfreich sind Informationen zu Anwendung, Widerstandswert, Leistung, Spannung, Strom, Pulsbelastung, Temperaturbereich, Kühlung, Bauform, Anschlussart, Stückzahlen, Normen und gewünschtem Lieferzeitraum.

Fünf gute Gründe für Widerstände von etronics.

Wir lösen jedes Widerstandsproblem für sie

Miba-Widerstände werden kundenspezifisch gefertigt und können so optimal an Ihre Anforderungen angepasst werden. Auch für spezielle Bedürfnisse wie Pottings haben wir eine Lösung mit verschiedenen Beschichtungen.

Nicht-induktives Design

Das nicht-induktive Design der Miba-Widerstände verhindert, dass bei einem Stromausfall oder Leistungsspitzen zu hohe Pulse generiert werden, welche den Halbleiter zerstören. Beides speziell für Hochfrequenzanwendungen geeignet.

Überragende Qualität

Miba-Widerstände besitzen einen niedrigen und kontrollierten Temperatur- und Spannungskoeffizient, hohe Stabilität, sehr enge Toleranzen und halten auch hohen Temperaturen stand.

Bündelung mit anderen Technologien

Immer mehr Kunden wünschen integrierte Widerstands- und Kühllösungen. Da Miba Resistors und Miba Cooling zur Miba Group gehören, können auch integrierte Widerstands- und Kühllösungen angeboten werden.

Übung macht den Meister

Miba hat über 45 Jahre Erfahrung im Design und der Herstellung von Widerstandslösungen. Es gibt kaum eine Speziallösung, die im Rahmen der physikalischen Grenzen möglich ist.

So wird aus Ihrer Anforderung die passende Widerstands­lösung

1. Ihre Anfrage

Wir klären Anforderungen, Zielsetzung und technische Rahmenbedingungen.

2. Machbarkeits­prüfung & Lösungsfindung

Wir prüfen passende Komponenten, Partner und Lösungswege.

3. Massgeschneiderte Offerte

Sie erhalten eine nachvollziehbare Empfehlung mit relevanten Eckdaten.

4. Projektstart & Auftragserteilung

etronics begleitet Beschaffung, Qualität und Lieferung zuverlässig weiter.

5. Prototyping & Muster

Muster und Prototypen werden vorbereitet, damit Funktion, Passform und technische Anforderungen geprüft werden können.

6. Musterfreigabe & Optimierung

Rückmeldungen aus Tests und Abstimmungen fliessen in die finale Auslegung der Lösung ein.

7. Serienproduktion & Qualitätssicherung

Nach Freigabe werden Produktion, Prüfungen und Qualitätsanforderungen für die Serie abgestimmt.

8. Lieferung & Logistiklösungen

etronics begleitet Beschaffung, Lieferung und Folgeversorgung zuverlässig über das Projekt hinaus.

Weitere Produkte & Lösungen