TE Connectivity NEOHM SMA-Q, AEC-Q200 Dünnschicht SMD Festwiderstand 1.54 kΩ 1 % Oberfläche / 0.3 W ±50 ppm/°C, 0102

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RS Best.-Nr.:
590-248
Herst. Teile-Nr.:
SMA-Q0102FTDL1K54
Marke:
TE Connectivity
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Marke

TE Connectivity

Widerstand

1.54kΩ

Produkt Typ

SMD Festwiderstand

Technologie

Dünnschicht

Widerstandstyp

Präzision

Gehäusegröße

0102

Toleranz

1 %

Verpackungsart

Band und Rolle

Spannung

20V

Nennleistung

0.3W

Temperaturkoeffizient

±50 ppm/°C

Montageart

Oberfläche

Automobilstandard

AEC-Q200

Betriebstemperatur min.

-55°C

Serie

NEOHM SMA-Q

Maximale Betriebstemperatur

155°C

Länge

2.2mm

Normen/Zulassungen

IEC 60115-1, RoHS, UL-94 V-0 or V-1

Breite

2.20mm

Anschlussart

Melf 0102

Ursprungsland:
TW
Der Metallfilm-Präzisionswiderstand MELF von TE Connectivity wurde entwickelt, um die Standards für Leistung und Zuverlässigkeit in elektronischen Anwendungen zu erhöhen. Er verfügt über modernste SMD-Technologie, die eine außergewöhnliche Stabilität und beeindruckende Haltbarkeit in einer Vielzahl von Umgebungen gewährleistet. Dieser nach AEC-Q200 gefertigte Widerstand eignet sich perfekt für den Einsatz im automobilen und industriellen Umfeld, wo es auf hohe Präzision ankommt. Mit seiner bleifreien Konstruktion und RoHS-Konformität spiegelt er das Engagement für Nachhaltigkeit wider, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Ganz gleich, ob Sie Telekommunikationssysteme oder Medizingeräte entwickeln, es bietet einen verbesserten Feuchtigkeitsschutz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten und ist damit die optimale Wahl für Ingenieure, die ihre Schaltkreise optimieren wollen.

AEC Q200-qualifiziert für Zuverlässigkeit im Automobilbereich

Bleifrei und RoHS-konform für umweltbewusstes Engineering

Die SMD-fähige Struktur ermöglicht eine effiziente Raumnutzung

Präzisionsleistung mit engen Toleranzen, ideal für kritische Anwendungen

Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit sorgt für lang anhaltende Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

Die Dünnschichttechnologie bietet hervorragende Stabilität unter verschiedenen Bedingungen

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