Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 4.7 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 180-9762
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB472V
- Marke:
- Panasonic
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- 180-9762
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB472V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 4.7kΩ | |
| 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 | |
| Serie | ERA | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Breite | 0.8mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 4.7kΩ | ||
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 | ||
Serie ERA | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Höhe 0.45mm | ||
Breite 0.8mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Panasonic Serie ERA SMD Widerstand, 4,7 kΩ Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB472V
Dieser SMD Widerstand ist ein hochpräzises Bauteil, das für verschiedene elektronische Anwendungen, einschließlich Automobilelektronik und Automationssysteme, entwickelt wurde. Mit einem Widerstandswert von 4,7 kΩ und Dünnfilmtechnologie ist er ideal für Szenarien, die eine zuverlässige Leistung und minimales Rauschen erfordern. Die kompakte Gehäusegröße des Widerstands von 0603 (1608M) gewährleistet eine einfache Integration in Schaltungsdesigns bei gleichzeitiger Beibehaltung von Effizienz und Funktionalität.
Merkmale und Vorteile
• Geringe Toleranz von ±0,1 % gewährleistet hohe Genauigkeit in Schaltungen
• Hervorragender Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C für Stabilität
• Nennleistung von 0,1 W, geeignet für eine Reihe von Anwendungen
• Automobiltauglich, erfüllt die AEC-Q200-Normen
• Dünnschichttechnologie für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit
• Kompakte 0603-Gehäusegröße optimiert den Platz auf dem Board
Anwendungen
• Verwendet in Präzisionsmessgeräten
• Einsatz in der Automobilelektronik für zuverlässige Leistung
• Integriert in Automatisierungssysteme, die hohe Präzision erfordern
• Einsatz in kundenspezifischen Schaltungsdesigns, die eine geringe Toleranz erfordern
• Geeignet für leistungsempfindliche Elektronik
Welche Faktoren tragen dazu bei, dass er sich für Anwendungen im Automobilbereich eignet?
Durch die Einhaltung der AEC-Q200-Normen wird sichergestellt, dass es die strengen Leistungsanforderungen der Automobilindustrie erfüllt. Seine geringe Toleranz und sein stabiler Temperaturkoeffizient erhöhen die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen, wie sie in der Fahrzeugelektronik üblich sind.
Wie wirkt sich die Dünnschichttechnologie auf die Leistung aus?
Die Dünnschichttechnologie ermöglicht eine kleinere, konsistentere physikalische Schicht, was zu besseren Leistungsmerkmalen wie höherer Genauigkeit und geringerem Rauschen führt. Dies macht ihn ideal für Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt.
Welche Überlegungen sollten hinsichtlich der Leistung angestellt werden?
Die Nennleistung von 0,1 W muss bei der Entwicklung von Schaltkreisen berücksichtigt werden, um Überhitzung zu vermeiden und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Eine Überlastung kann zu Ausfällen führen, sodass es wichtig ist, den Stromverbrauch innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu halten.
Wie wirkt sich die kompakte Größe auf die Integration in Schaltungsdesigns aus?
Die Größe 0603 (1608M) ermöglicht eine größere Flexibilität beim Leiterplatten-Layout und gibt den Designern die Möglichkeit, Platz zu sparen und gleichzeitig mehr Komponenten unterzubringen. Dies ist besonders wertvoll bei kompakten elektronischen Geräten.
Welche Bedeutung hat die geringe Toleranz bei Hochpräzisionswiderständen?
Die geringe Toleranz von ±0,1 % stellt sicher, dass der Widerstand seinen spezifizierten Wert konstant einhält, was für Anwendungen, die eine präzise Messung und Steuerung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist und letztlich die Zuverlässigkeit der Schaltung erhöht.
