Panasonic ERJ, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10 Ω ±1 % / 0.1 W ±100 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 175-5735
- Herst. Teile-Nr.:
- ERJ3EKF10R0V
- Marke:
- Panasonic
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- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 10Ω | |
| Technologie | Dickschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Toleranz | ±1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Spannung | 75V | |
| Temperaturkoeffizient | ±100 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERJ | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Länge | 1.6mm | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Breite | 0.8mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 10Ω | ||
Technologie Dickschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Toleranz ±1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Spannung 75V | ||
Temperaturkoeffizient ±100 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERJ | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
Länge 1.6mm | ||
Höhe 0.45mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Breite 0.8mm | ||
- Ursprungsland:
- CN
Panasonic ERJ Serie SMD Widerstand, 10 Ω Widerstand, 0,1 W Nennleistung - ERJ3EKF10R0V
Dieser SMD-Widerstand bietet eine zuverlässige Leistung mit einem Widerstandswert von 10 Ω und eignet sich für verschiedene elektronische Anwendungen. Er wurde mit Dickschichttechnologie entwickelt und wird in einem kompakten 0603-Gehäuse geliefert, das eine einfache Integration in Schaltungsdesigns gewährleistet. Dieser Widerstand kann bei extremen Temperaturen von -55 °C bis +155 °C betrieben werden und erfüllt strenge Automobilstandards.
Merkmale und Vorteile
• Entwickelt für Flexibilität bei Hochtemperaturanwendungen
• Kompaktes 0603-Gehäuse ermöglicht platzsparende Installationen
• Geringe Toleranz von ±1 % unterstützt Präzisionsschaltkreisanforderungen
• Behält seine Stabilität bei einer Nennleistung von 0,1 W
• AEC-Q200-Konformität gewährleistet Zuverlässigkeit in Automobilsystemen
• Hergestellt in Dickschichttechnologie für gleichbleibende Leistung
• Kompaktes 0603-Gehäuse ermöglicht platzsparende Installationen
• Geringe Toleranz von ±1 % unterstützt Präzisionsschaltkreisanforderungen
• Behält seine Stabilität bei einer Nennleistung von 0,1 W
• AEC-Q200-Konformität gewährleistet Zuverlässigkeit in Automobilsystemen
• Hergestellt in Dickschichttechnologie für gleichbleibende Leistung
Anwendungen
• Verwendet in elektronischen Steuergeräten für Kraftfahrzeuge
• Ideal für Leiterplatten in temperaturempfindlichen Geräten
• Eingesetzt in kompakter Unterhaltungselektronik mit begrenztem Platzangebot
• Geeignet für Stromverwaltung und Signalverarbeitungsschaltungen
• Ideal für Leiterplatten in temperaturempfindlichen Geräten
• Eingesetzt in kompakter Unterhaltungselektronik mit begrenztem Platzangebot
• Geeignet für Stromverwaltung und Signalverarbeitungsschaltungen
Welche Rolle spielt die geringe Toleranz in der Schaltungsleistung?
Die geringe Toleranz von ±1 % ermöglicht eine präzise Stromregelung und verbessert die Gesamtgenauigkeit der Schaltung, wodurch das Risiko von Leistungsabweichungen in empfindlichen Anwendungen verringert wird.
Wie wirkt sich die Dickschichttechnologie auf die Zuverlässigkeit aus?
Die Dickschichttechnologie sorgt für verbesserte thermische und elektrische Stabilität, wodurch der Widerstand weniger anfällig für Abbau unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ist und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen gewährleistet ist.
In welchen Umgebungen kann diese Komponente effektiv funktionieren?
Diese Komponente kann unter extremen Bedingungen effektiv funktionieren und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von bis zu -55 °C bis zu +155 °C, wodurch sie den unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen gerecht wird.
Welche Spezifikationen sollte ich für das Leiterplatten-Design berücksichtigen?
Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören die Größe des Widerstands, die Nennleistung, die Toleranz und der Widerstandswert, da diese Faktoren die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit der Leiterplatte in ihrer vorgesehenen Anwendung beeinflussen.
