Mesure de courant : Panasonic propose une alternative économique aux shunts métalliques
Les résistances de détection de courant à couche épaisse du Japonais combinent précision, stabilité thermique, fiabilité et maîtrise des coûts pour les applications à courant faible et moyen, notamment dans les infrastructures d’IA, la robotique et les systèmes de gestion des batteries (BMS).
Avec l’essor de l’IA, de la robotique industrielle, des systèmes de gestion de batteries (BMS) et de l’électronique de puissance avancée, la mesure précise du courant devient un enjeu central pour les concepteurs. Selon les analyses de marché, le secteur des résistances de mesure de courant devrait croître à un taux annuel moyen d’environ 6% dans les prochaines années, porté par la demande dans la gestion des batteries, la commande des moteurs et la conversion de puissance.
Face à la pression croissante pour améliorer l’efficacité énergétique tout en maîtrisant les coûts, sans sacrifier la précision des mesures, Panasonic Industry propose ses résistances de détection de courant à couche épaisse comme alternative aux résistances shunt métalliques classiques pour les applications de détection de courant faible et moyen.

© Panasonic Industry
Les résistances de détection de courant jouent un rôle essentiel dans la surveillance et le contrôle du courant électrique, des systèmes d’alimentation de serveurs d’IA à la robotique industrielle, en passant par les systèmes de gestion de batteries, les convertisseurs DC/DC, les variateurs de vitesse et les alimentations avancées. Si les résistances shunt métalliques restent privilégiées pour les applications exigeant des valeurs de résistance ultra-faibles et une gestion de puissance élevée, toutes les conceptions ne nécessitent pas un tel niveau de performance. Dans les conceptions à courant faible et moyen, la technologie à couche épaisse peut offrir les performances requises tout en réduisant le coût des composants, selon Panasonic.
Grâce à l’association de matériaux de résistance de pointe, d’une technologie d’ajustement optimisée et de conceptions structurelles variées (notamment des résistances double face et des modèles à bornes larges), Panasonic propose des valeurs de résistance jusqu’à 10 mΩ, avec une stabilité thermique qualifiée de remarquable et des coefficients de température (TCR) pouvant atteindre ±75 ppm/°C sur certaines séries. L’un des principaux défis de la détection de courant réside dans l’équilibre entre faible résistance et faible coefficient de température, deux exigences qui impliquent généralement un compromis. Panasonic répond donc à ce défi grâce à des matériaux et des structures optimisés, garantissant une mesure précise, de faibles pertes de puissance, une meilleure dissipation thermique et une dérive thermique réduite.
Selon le Japonais, ces résistances ont déjà fait leurs preuves auprès de clients dans des secteurs variés tels que les infrastructures d’IA, la robotique, les systèmes de gestion des batteries, les commande de moteurs, les alimentations électriques et l’automatisation industrielle, autant de domaines où les concepteurs cherchent à optimiser simultanément coût et performance.
Principales caractéristiques :
- Réduction potentielle des coûts des composants jusqu’à 50% par rapport à certaines solutions de shunt métallique comparables
- Valeurs de résistance jusqu’à 10 mΩ pour une détection précise du courant
- Coefficients de température (TCR) aussi faibles que ±75 ppm/°C sur certaines séries
- Meilleure dissipation thermique grâce à des structures à bornes larges et à éléments résistifs double face
- Fiabilité accrue lors des cycles thermiques grâce à une technologie de terminaison souple
- Réduction des contraintes au niveau des joints de soudure
- Conceptions compatibles en termes d’encombrement pour faciliter la migration depuis les shunts métalliques
- Performances de résistance stables en fonction de la température
- Adaptées aux infrastructures d’IA, à la robotique, aux systèmes BMS et à la commande de moteurs
- Solution optimisée pour les applications de détection de courant faible et moyen


