TE Connectivity NEOHM SMA-Q, AEC-Q200 Dünnschicht SMD Festwiderstand 499 Ω 1 % Oberfläche / 0.3 W ±50 ppm/°C, 0102

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RS Best.-Nr.:
590-538
Herst. Teile-Nr.:
SMA-Q0102FTDL499R
Marke:
TE Connectivity
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Marke

TE Connectivity

Produkt Typ

SMD Festwiderstand

Widerstand

499Ω

Widerstandstyp

Metallfilm-Präzisionswiderstand

Technologie

Dünnschicht

Gehäusegröße

0102

Verpackungsart

Band und Rolle

Toleranz

1 %

Spannung

20V

Nennleistung

0.3W

Temperaturkoeffizient

±50 ppm/°C

Montageart

Oberfläche

Automobilstandard

AEC-Q200

Serie

NEOHM SMA-Q

Betriebstemperatur min.

-55°C

Maximale Betriebstemperatur

155°C

Länge

2.2mm

Normen/Zulassungen

RoHS

Anschlussart

Melf 0102

Breite

1.1mm

Der Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand von TE Connectivity wurde entwickelt, um eine bemerkenswerte Leistung in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Automobil- und Industriebereichen, zu liefern. Die fortschrittliche Dünnschichttechnologie gewährleistet außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit und bietet enge Toleranzen für kritische Messungen. Die verbesserte Beschichtungstechnologie bietet verbesserten Schutz gegen Feuchtigkeit und entspricht den AEC-Q200-Standards für hohe Qualität und Haltbarkeit. Dieses bleifreie Bauteil entspricht nicht nur der RoHS-Richtlinie, sondern ist auch in verschiedenen Größen und Nennleistungen erhältlich, was es zu einer vielseitigen Wahl für moderne elektronische Designs macht. Mit einem robusten Betriebstemperaturbereich und ausgezeichneten Wärmeableitungseigenschaften erfüllt dieser Widerstand die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen komplexen Schaltungen.

Die AEC-Q200-Qualifizierung gewährleistet die Einhaltung der Industrie-Standards

Die Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe MSL1 erhöht die Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen

Extrem niedriger Temperaturkoeffizient trägt zur Gesamtmessgenauigkeit bei

Die bleifreie Herstellung entspricht umweltfreundlichen Praktiken

SMD-fähige Struktur vereinfacht die Integration in Schaltungsdesigns

Die Dünnschichttechnologie trägt zu einer verbesserten Stabilität bei unterschiedlichen Belastungen bei

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