Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 4.3 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 169-1167
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB432V
- Marke:
- Panasonic
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- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 4.3kΩ | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Spannung | 75V | |
| Temperaturkoeffizient | -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERA | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Breite | 0.8mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 4.3kΩ | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Spannung 75V | ||
Temperaturkoeffizient -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERA | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Höhe 0.45mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Breite 0.8mm | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
- Ursprungsland:
- JP
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 4,3 kΩ Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB432V
Dieser SMD-Widerstand ist ein Präzisionsbauteil, das für leistungsstarke elektronische Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem Widerstandswert von 4,3 kΩ und im kompakten 0603 (1608M)-Gehäuse untergebracht, wurde dieser Dünnschicht-SMD-Widerstand entwickelt, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. Er arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und entspricht den Standards der Automobilindustrie.
Merkmale und Vorteile
• Verwendet Dünnschichttechnologie für verbesserte Leistung
• Bietet eine hohe Toleranz von ±0,1 % für präzise Anwendung
• Geeignet für Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C
• Ausgelegt für eine Leistung von 0,1 W, ideal für kompakte Designs
• Erfüllt die AEC-Q200-Automobilstandards für Zuverlässigkeit in Fahrzeugen
• Bietet eine hohe Toleranz von ±0,1 % für präzise Anwendung
• Geeignet für Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C
• Ausgelegt für eine Leistung von 0,1 W, ideal für kompakte Designs
• Erfüllt die AEC-Q200-Automobilstandards für Zuverlässigkeit in Fahrzeugen
Anwendungen
• Verwendet in elektronischen Schaltkreisen im Automobilbereich
• Verwendet in Präzisionsinstrumenten und Messgeräten
• Wirksam in der Unterhaltungselektronik für effizientes Energiemanagement
• Einsatz in industriellen Automatisierungssystemen für erhöhte Zuverlässigkeit
• Verwendet in Präzisionsinstrumenten und Messgeräten
• Wirksam in der Unterhaltungselektronik für effizientes Energiemanagement
• Einsatz in industriellen Automatisierungssystemen für erhöhte Zuverlässigkeit
Was sind die Vorteile der Verwendung eines Dünnschicht-Designs in diesem Widerstand?
Das Dünnschicht-Design sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Präzision, was zu einer geringeren Geräuschentwicklung und einer gleichbleibenderen Leistung bei unterschiedlichen Temperaturen führt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Widerstand seine spezifizierten Eigenschaften in kritischen Anwendungen beibehält.
Wie wirkt sich die Temperaturklasse auf die Leistung dieses Widerstands aus?
Der Betrieb innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von -55 °C bis +155 °C gewährleistet Zuverlässigkeit und verringert das Risiko von Ausfällen unter extremen Bedingungen. Dies ist für Anwendungen in Automobil- und Industrieumgebungen, in denen Temperaturschwankungen häufig auftreten, unerlässlich.
Was unterscheidet diesen Widerstand von herkömmlichen Kohle- oder Metallschichtoptionen?
Die Dünnschichtkonstruktion führt zu einer überlegenen Toleranz und Stabilität im Vergleich zu Kohle- oder Metallschichttypen, wodurch sie sich besser für hochpräzise Anwendungen eignet, bei denen es auf Genauigkeit ankommt. Darüber hinaus gewährleistet es eine konstante Leistung über seine gesamte Lebensdauer.
Standards
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B
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