Panasonic ERJP08, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 330 Ω ±5 % / 0.66 W ±200 ppm/°C, 1206 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 154-059
- Herst. Teile-Nr.:
- ERJP08J331V
- Marke:
- Panasonic
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- Panasonic
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 330Ω | |
| Technologie | Dickschicht | |
| Gehäusegröße | 1206 | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Toleranz | ±5 % | |
| Spannung | 500V | |
| Nennleistung | 0.66W | |
| Temperaturkoeffizient | ±200 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERJP08 | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Höhe | 0.6mm | |
| Breite | 1.6mm | |
| Länge | 3.2mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Normen/Zulassungen | EIAJ RC-2134B, IEC 60115-8, JIS C 5201-8 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 330Ω | ||
Technologie Dickschicht | ||
Gehäusegröße 1206 | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Toleranz ±5 % | ||
Spannung 500V | ||
Nennleistung 0.66W | ||
Temperaturkoeffizient ±200 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERJP08 | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Höhe 0.6mm | ||
Breite 1.6mm | ||
Länge 3.2mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Normen/Zulassungen EIAJ RC-2134B, IEC 60115-8, JIS C 5201-8 | ||
Panasonic ERJP08 Serie SMD Widerstand, 330 Ω Widerstand, ±5 % Toleranz - ERJP08J331V
Dieser SMD-Widerstand ist für Präzisionsanwendungen in verschiedenen elektronischen Schaltungen konzipiert. Das Bauteil verfügt über einen Widerstandswert von 330 Ω und ist in einem 1206-Gehäuse untergebracht, wodurch es kompakt und dennoch äußerst effektiv für die Integration in Leiterplatten ist. Mit seiner robusten Dickschichttechnologie erfüllt dieser Widerstand die Automobilstandards für Zuverlässigkeit und Leistung und gewährleistet einen effizienten Betrieb in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C.
Merkmale und Vorteile
• Kompaktes 1206-Gehäuse, geeignet für platzbeschränkte Designs
• 330 Ohm Widerstand Ideal für vielfältige elektronische Anwendungen
• Dickschichttechnologie verbessert die thermische Stabilität und Zuverlässigkeit
• Toleranz von ±5 % für gleichbleibende Leistung unter allen Bedingungen
• Die Nennleistung von 0,66 W unterstützt verschiedene elektronische Schaltungen
• 330 Ohm Widerstand Ideal für vielfältige elektronische Anwendungen
• Dickschichttechnologie verbessert die thermische Stabilität und Zuverlässigkeit
• Toleranz von ±5 % für gleichbleibende Leistung unter allen Bedingungen
• Die Nennleistung von 0,66 W unterstützt verschiedene elektronische Schaltungen
Anwendungen
• Wird zur Strombegrenzung und Spannungsteilung in Schaltkreisen verwendet
• Geeignet für eingebettete Systeme in der Automobilelektronik
• Ideal für präzise Widerstandsaufgaben in der industriellen Automatisierung
• Verwendet in der Unterhaltungselektronik für effizientes Energiemanagement
• Geeignet für eingebettete Systeme in der Automobilelektronik
• Ideal für präzise Widerstandsaufgaben in der industriellen Automatisierung
• Verwendet in der Unterhaltungselektronik für effizientes Energiemanagement
Welche Bedeutung haben die angegebenen Widerstände und Toleranzen?
Der Widerstandswert von 330 Ω wird häufig für verschiedene Schaltkreisfunktionen verwendet, was eine effektive Stromregelung ermöglicht. Die Toleranz von ±5 % sorgt dafür, dass der Widerstandswert innerhalb akzeptabler Grenzen bleibt, was für die Aufrechterhaltung der Schaltungsleistung entscheidend ist.
Wie wirkt sich der Temperaturbereich auf die Leistung während des Gebrauchs aus?
Der Widerstand arbeitet effektiv zwischen -55 °C und +155 °C und eignet sich daher sowohl für extreme Umgebungen als auch für alltägliche Anwendungen. Diese breite Palette gewährleistet Zuverlässigkeit bei schwankenden Temperaturen und ist entscheidend für Automobil- und Industrieanwendungen.
Welche Vorteile bietet die Dickschichttechnologie?
Die Dickschichttechnologie bietet verbesserte Leistungsaufnahmefähigkeiten und überlegene thermische Leistung, was die Lebensdauer des Bauteils verlängern und die Gesamtzuverlässigkeit des Schaltkreises verbessern kann. Dies ist besonders vorteilhaft in Umgebungen mit hoher Belastung, wie z. B. im Automobil- und Industriebereich.
Was sind die Folgen, wenn die Nennleistung überschritten wird?
Ein Überschreiten der Nennleistung von 0,66 W kann zu Überhitzung und potenziellem Ausfall des Widerstands führen, was die Schaltungsintegrität beeinträchtigen oder zu vorzeitigen Bauteilschäden führen kann. Dies unterstreicht die Bedeutung eines korrekten Schaltungsdesigns in Bezug auf die Nennleistungen.
Standards
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134
