Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220 Ω ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 566-793
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-29-756
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB221V
- Marke:
- Panasonic
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Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 220Ω | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Spannung | 75V | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Temperaturkoeffizient | -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERA | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Breite | 0.8mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 220Ω | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Spannung 75V | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Temperaturkoeffizient -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERA | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Höhe 0.45mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Breite 0.8mm | ||
Panasonic Serie ERA SMD Widerstand, 220 Ω Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB221V
Dieser SMD Widerstand wurde mit Blick auf hohe Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt und ist speziell auf die Bedürfnisse der Elektronikindustrie zugeschnitten. Mit einem Widerstandswert von 220 Ω und einem kompakten 0603 (1608M)-Gehäuse erfüllt er verschiedene anspruchsvolle Anwendungen. Dieser Dünnschichtwiderstand ist die ideale Wahl für Automobil- und Industrieanwendungen und bietet unter einer Reihe von Bedingungen eine hervorragende Leistung.
Merkmale und Vorteile
• Bietet eine Toleranz von ±0,1 % für präzise Anwendungen
• Ausgestattet mit einer Nennleistung von 0,1 W für zuverlässige Leistung
• Mit einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C wird die Genauigkeit gewährleistet
• Entspricht den AEC-Q200-Automobilstandards für verbesserte Haltbarkeit
• Nutzt die Dünnschichttechnologie für langfristige Stabilität
• Kompakte Größe 0603 erleichtert die Integration in Designs mit begrenztem Platzangebot
Anwendungen
• Für die Signalverarbeitung in elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen
• Ideal für Präzisionsmessgeräte
• Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, die eine geringe Toleranz erfordern
• Geeignet für das Energiemanagement in Stromversorgungseinheiten
• In der Unterhaltungselektronik für zuverlässigen Betrieb eingesetzt
Welche Vorteile bietet die geringe Toleranz beim Schaltungsentwurf?
Geringe Toleranzen sorgen für eine verbesserte Genauigkeit und Konsistenz, was für Schaltungen, bei denen präzise Widerstandswerte entscheidend sind, wie z. B. bei empfindlichen elektronischen Anwendungen, unerlässlich ist.
Wie wirkt sich der Temperaturkoeffizient auf die Geräteleistung aus?
Ein niedriger Temperaturkoeffizient sorgt dafür, dass sich die Widerstandswerte bei Temperaturschwankungen nur minimal ändern, wodurch die Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts unter wechselnden thermischen Bedingungen insgesamt verbessert wird.
Welchen Tests wurde dieses Bauteil unterzogen, um die Qualität sicherzustellen?
Das Bauteil erfüllt die AEC-Q200-Norm, die strenge Teststandards für Automobilanwendungen vorschreibt und sicherstellt, dass es den rauen Umgebungsfaktoren standhält, die in diesen Bereichen typischerweise auftreten.
Welche Bedeutung hat die in diesem Widerstand verwendete Dünnschichttechnologie?
Die Dünnschichttechnologie ermöglicht engere Toleranzen und eine verbesserte Leistungsstabilität im Laufe der Zeit, wodurch sie sich für Hochleistungsanwendungen eignet, bei denen Zuverlässigkeit an erster Stelle steht.
Wie wirkt sich die kompakte Größe auf die Integration dieses Widerstands in Schaltungsentwürfe aus?
Die kompakte Größe 0603 hilft Entwicklern, Platz auf Leiterplatten zu sparen, und ermöglicht Designs mit höherer Dichte ohne Leistungseinbußen, was in modernen elektronischen Anwendungen entscheidend ist.
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