电阻检测技术如何重塑电流 sensing 江湖?

来源:RESI(开步睿思)

作者:-

发布时间:2025-11-27

电阻检测法因其可靠性高、原理简单、成本低等优势。常见的相关产品包括采样电阻/检流电阻、分流器、电流检测模块等。使用更高性能的电阻器、四脚开尔文电阻与特殊焊盘设计,可提升电流检测精度。

作为国内知名的电子元器件制造商,开步电子始终致力于高性能电阻产品的研发与生产,凭借全产业链自主可控和领先的技术水平,其产品性能可对标国际一线品牌,具备更快交付和更高性价比,已广泛应用于储能、新能源汽车、精密仪器等领域。

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电阻检测电流的原理及影响因素

电阻检测电流的基础原理是:欧姆定律,即当电流流过一个导体时,在导体的两端会根据电流的方向产生一个电压降,将测量得到的导体两端的电压降与导体的电阻值相除,就可以求得流过电阻器的电流大小。

从检测原理可以发现,电阻器的实际电阻值与标称电阻值的误差大小直接影响电流检测的精度。电阻器的实际误差如下述公式:

电阻器的总误差=电阻体误差[初始精度+温升×温度系数+负载寿命]+外部电阻误差[接触电阻+引脚电阻],结构示意图如下

针对初始精度、温度系数、负载寿命带来的阻值偏差,可以选择高性能的电阻器予以解决;而对于接触电阻与引脚电阻带来的误差,需采用四线检测法来降低——通常的处理方式是使用四脚开尔文电阻,或采用特殊的焊盘设计模拟开尔文结构,其如下图所示:

对比普通两线采样电阻、使用特殊焊盘设计的两线采样电阻、四脚开尔文电阻的检测情况,如图所示:

两线非特殊焊盘设计:电压采集点与电阻值之间存在着接触电阻与引线导致的误差,误差最大

两线特殊焊盘设计:电压采集点与标称电阻点之间存在较低的接触电阻,误差较小

四脚开尔文电阻:电压采集点与标称电阻值的位置基本重合,误差最小

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电流检测电阻及衍生产品全览

基于欧姆定律制造的电流传感器有检测小电流的采样电阻,检测大电流的分流器,检测高频电流的同轴分流器,以及基于分流器产品结合电路设计制造的电流传感器等,在不同的应用场景中可使用不同的电阻器。以下主要讨论采样电阻、分流器、电流传感器三类产品。


采样电阻(电流范围大概在200A以内)

纯合金采样电阻

阻值0.1mΩ~5mΩ,精度0.5%~5%,温度系数25ppm/℃~200ppm/℃,具有功率大、抗脉冲能力强、寄生电感低、性价比高等特点,常用于电池分容化成、关节、汽车电子、等领域。代表性产品有开步电子PEWK、SEWF等系列,ISA的BVB、BVE系列和Susumu的MSR系列等。

塑封合金采样电阻(Metal Stripe)

阻值0.5mΩ~200m,精度0.1%~1%,温度系数15ppm/℃~25ppm/℃,长期稳定性好、电流检测精度高、寄生电感小、抗冲击能力强,主要用于高精度仪器、自动测试设备(ATE)精密、高要求等,代表产品包括开步电子PCSR系列、VPG的CSM36372512系列。

金属箔采样电阻

阻值1mΩ~100KΩ,精度0.01%~5%,温度系数3ppm/℃~50ppm/℃,稳定性好、电感值低、频率响应好、抗静电能力强、电流噪声低,广泛用于高精度仪器、自动测试设备(ATE)、电子显微镜、军工、航空航天、医疗设备等高端领域,产品涵盖VPG的VCS1610、VCS1625系列、Powertron的FHR系列,以及Alpha的FNP、PC系列。


分流器

车用分流器

最大电流300A~1400A,精度0.5%~5%,温度系数50ppm/℃~200ppm/℃,具有尺寸小、重量轻、电感值小、连接端子多样等特性,常见于汽车电子、BMS和UPS,代表性产品包括开步电子的ARCS系列、ISA的BA系列、VPG的CSM8518\8536等系列。

精密分流器

最大电流10A~20KA,精度0.1%~5%,温度系数20ppm/℃~100ppm/℃,温漂低,精度高,常见于充电桩、电能表、、计量等方面,如开步电子的RTCS系列。



基于分流器制造的电流传感器


PCB+分流器

最大电流300A~1400A,集成热敏电阻,便于工程师使用算法修正,广泛应用于BMS、PDU、BDU、储能设备等,如开步电子的PCBS系列、ISA的BS系列。



电流检测模块

最大电流300A~1000A,电流检测精度0.1%~0.5%,可直接输出电流检测数据,支持全温度范围检测精度不变,且具备温度校准与电流校准功能,应用场景为UPS、充电站、储能设备、BMS,代表性产品涵盖开步电子的CB系列、ISA的ICD、ITV系列。


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