Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 3.6 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 169-1158
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB362V
- Marke:
- Panasonic
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- ERA3AEB362V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Widerstand | 3.6kΩ | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| 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 | |
| Breite | 0.8mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Widerstand 3.6kΩ | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
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 | ||
Breite 0.8mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
- Ursprungsland:
- JP
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 3,6 kΩ Widerstand, 0,1 W Nennleistung - ERA3AEB362V
Dieser SMD-Widerstand ist eine leistungsstarke Komponente, die für präzise elektronische Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner Dünnschichttechnologie ist dieser SMD-Widerstand 0603 ideal für Schaltungen, die einen Widerstand von 3,6 kΩ erfordern. Mit seinen beeindruckenden Spezifikationen, einschließlich einer Toleranz von ±0,1 %, eignet sich dieser Widerstand für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und eignet sich daher für verschiedene anspruchsvolle Umgebungen.
Merkmale und Vorteile
• Bietet hohe Präzision für genaue Signalverarbeitung
• Geringe Toleranz gewährleistet gleichbleibende Leistung in kritischen Anwendungen
• Das Dünnschicht-Design sorgt für hervorragende Stabilität bei Temperaturschwankungen
• AEC-Q200-Konformität garantiert Zuverlässigkeit in Automobilumgebungen
• Funktioniert effektiv zwischen Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Behält einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für verbesserte Genauigkeit
• Geringe Toleranz gewährleistet gleichbleibende Leistung in kritischen Anwendungen
• Das Dünnschicht-Design sorgt für hervorragende Stabilität bei Temperaturschwankungen
• AEC-Q200-Konformität garantiert Zuverlässigkeit in Automobilumgebungen
• Funktioniert effektiv zwischen Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Behält einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für verbesserte Genauigkeit
Anwendungen
• Für die präzise Signalverarbeitung in der Automobilelektronik
• Integriert in Präzisionsmessgeräte und Automatisierungssysteme
• Unverzichtbar für Hochfrequenz aufgrund geringer parasitärer Effekte
• Wirksam in der Unterhaltungselektronik für verbesserte Leistung
• Geeignet für Industrieanwendungen, die stabile elektrische Eigenschaften erfordern
• Integriert in Präzisionsmessgeräte und Automatisierungssysteme
• Unverzichtbar für Hochfrequenz aufgrund geringer parasitärer Effekte
• Wirksam in der Unterhaltungselektronik für verbesserte Leistung
• Geeignet für Industrieanwendungen, die stabile elektrische Eigenschaften erfordern
Wie wirkt sich der Temperaturkoeffizient auf die Leistung in praktischen Anwendungen aus?
Der Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C sorgt dafür, dass die Widerstandswerte bei unterschiedlichen Temperaturen stabil bleiben, was in Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen die Leistung der Schaltung beeinträchtigen können, von entscheidender Bedeutung ist.
Was macht dieses Bauteil für den Einsatz im Automobilbereich geeignet?
Die Einhaltung der AEC-Q200-Standards bedeutet, dass es für Automobilumgebungen getestet wurde und Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in hochbelasteten Situationen gewährleistet, die typisch für die Fahrzeugelektronik sind.
Was sind die Vorteile der Dünnschichttechnologie bei Widerständen?
Die Dünnschichttechnologie ermöglicht die Herstellung von hochpräzisen Widerständen mit geringem Rauschen und hoher Stabilität, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignen, die im Laufe der Zeit Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.
Wie trägt die geringe Toleranz zur Schaltungsintegrität bei?
Eine Toleranz von ±0,1 % gewährleistet eine minimale Abweichung vom angegebenen Widerstandswert, was für die Aufrechterhaltung der Schaltungsintegrität in empfindlichen elektronischen Anwendungen entscheidend ist.
Standards
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B
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