Widerstände Durchsteckmontage

Drahtwiderstände werden verwendet, um den Fluss des elektrischen Stromes in Stromkreisen zu verringern. Wie Festwiderstände verfügen sie über vordefinierte Werte (Spannungsbereichs-Kompatibilitäten), im Gegensatz zu Stellwiderständen, bei denen Werte für den Spannungsbereich einstellbar sind.


Widerstände für die Durchsteckmontage sind universell in der Verwendung und bestehen aus einer Metallschicht oder aus einer Kohlenstoffschicht (bei Geräten, bei denen eine hohe Toleranz gefordert ist). Sie besitzen lange, biegsame Leitungen, die entweder automatisch oder manuell in die auf der Leiterplatte befindlichen Bohrungen eingeführt werden.


Wozu werden Drahtwiderstände verwendet?


Drahtwiderstände kommen in der Elektronik, im Automobilbau, in der Telekommunikationsbranche und in der Medizingerätebranche zum Einsatz. Das Bauteil eignet sich am besten für größere Leiterplatten und Versuchsaufbauprojekte, bei denen kein Löten erforderlich ist.


Welche verschiedenen Arten von Drahtwiderständen gibt es?


Die häufigsten Arten sind drahtgewickelte und axiale Drahtwiderstände:



  • Axialgehäuse haben flache Profile und zylindrische oder kastenförmige Formate mit Leitungen an beiden Enden. Sie werden für Anwendungen mit geringen Abständen verwendet.

  • Drahtgewickelte Widerstände bestehen aus Metalldrähten, die um Kerne aus Keramik, Kunststoff oder Glasfaser gewickelt sind, die ihnen höhere Nennleistungen verleihen.


Außerdem gibt es spezielle Drahtwiderstände für besondere Anwendungen:



  • Präzisionswiderstand (Toleranzwert ≤ 1%)

  • Sicherungswiderstand

  • Metallschichtwiderstand

  • Kohleschichtwiderstand


Was bedeuten die verschiedenen Farben auf den Widerständen?


Jeder der Farbstreifen hat eine spezielle Bedeutung. In Kombination geben sie den Widerstandswert eines Widerstandes an:



  • Die ersten beiden Farben geben den Basiswert des Widerstands an,

  • der nächste Streifen zeigt den Multiplizierer

  • und der letzte die Toleranz.


Wenn ein Widerstand fünf Streifen hat, hat er eine höhere Präzision. Die ersten drei Streifen stellen die Basiswerte und der vierte und fünfte den Multiplizierer und die Toleranz dar.


Was ist der Temperaturkoeffizient?


Der Temperaturkoeffizient beschreibt, wie stark sich der Widerstand bei einer Temperaturänderung ändert. Diese Kennzahl muss bei der Auslegung immer beachtet werden.


Was bedeutet THT?


Through Hole Technology, also Durchsteckmontage, ist eine Montageweise von bedrahteten elektronischen Bauelementen.


Wo finden Sie weitere Informationen?


Bitte prüfen Sie die Datenblätter auf die individuellen technischen Daten, die Sie auf den jeweiligen Produktseiten finden.


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Beschreibung Preis Widerstand Leistung Toleranz Zusammensetzung: Technologie Axial/Radial Serie Gehäuseform Temperaturkoeffizient Anschlussart Automobilstandard Gehäuse-Form Abmessungen Länge
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MarkeRS PRO
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Stück
1 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -
RS Best.-Nr. 739-7459
MarkeRS PRO
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1 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -
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10 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -
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MarkeRS PRO
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10 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -
RS Best.-Nr. 125-1159
Herst. Teile-Nr.LR1F1K0
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1 kΩ 0.6W ±1% - Metallschicht - LR1 - - - - - - -
RS Best.-Nr. 164-8737
Herst. Teile-Nr.LR1F1K2
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RS Best.-Nr. 148-528
Herst. Teile-Nr.LR1F1K2
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1.2 kΩ 0.6W ±1% - Metallschicht - LR1 - - - - - - -
RS Best.-Nr. 707-7726
MarkeRS PRO
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4.7 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -
RS Best.-Nr. 125-1168
Herst. Teile-Nr.LR1F100K
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100 kΩ 0.6W ±1% - Metallschicht - LR1 - - - - - - -
RS Best.-Nr. 171-1691
Herst. Teile-Nr.LR1F100K
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100 kΩ 0.6W ±1% - Metallschicht - LR1 - - - - - - -
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Herst. Teile-Nr.CFR16J4K7
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2.2 kΩ 0.25W ±5% - Kohleschicht - CFR16 - - - - - - -
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120 Ω 1W ±5% - Metalloxid - ROX1S - - - - - - -
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150 Ω 0.25W ±5% - Kohleschicht - RS - - - - - - -