Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 56 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 180-9767
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB563V
- Marke:
- Panasonic
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- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB563V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 56kΩ | |
| 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 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Breite | 0.8mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 56kΩ | ||
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 | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Höhe 0.45mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Breite 0.8mm | ||
Panasonic Serie ERA SMD Widerstand, 56 kΩ Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB563V
Dieser SMD Widerstand ist ein wichtiges Bauteil in elektronischen Anwendungen und bietet einen präzisen Widerstand mit einem Wert von 56 kΩ. Gefertigt aus Dünnfilmtechnologie, hält sich sein kompaktes Design an die Gehäusegröße 0603 (1608M), was eine nahtlose Integration in verschiedene Leiterplattenlayouts gewährleistet. Der Widerstand entspricht den Normen der Automobilindustrie und ist somit ideal für langlebige und zuverlässige Anwendungen.
Merkmale und Vorteile
• Bietet eine hohe Genauigkeit mit einer geringen Toleranz von ±0,1 %
• Bietet zuverlässige Leistung mit einer Nennleistung von 0,1 W
• Zeigt eine zuverlässige Temperaturstabilität von ±25 ppm/°C
• Entwickelt, um den AEC-Q200-Standard für die Automobilindustrie zu erfüllen
• Kompakte Abmessungen ermöglichen platzsparende Lösungen in Installationen
Anwendungen
• Einsatz bei Kfz-Kontrollsystemen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit
• Einsatz in Präzisionsmessaufbauten für genaue Widerstandsmessungen
• Geeignet für Leiterplattendesigns mit minimalem Platzbedarf
• Anwendung in Sensoren, die genaue Widerstandswerte erfordern
• Effiziente Einbindung in Energiemanagementsysteme
Warum eignet sich dieses Bauteil für Anwendungen in der Automobilindustrie?
Das Bauteil entspricht dem AEC-Q200-Standard, der eine hohe Zuverlässigkeit im Automobilbereich gewährleistet. Seine geringe Toleranz und Temperaturstabilität verbessern seine Leistung weiter und machen es ideal für kritische Kontrollsysteme in der Automobilindustrie.
Welchen Nutzen hat die Dünnschichttechnologie für die Leistung?
Mit Hilfe der Dünnschichttechnologie lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Widerständen engere Widerstandstoleranzen und eine bessere thermische Stabilität erzielen. Dies führt zu einer gleichbleibenden Leistung, die für Anwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen unerlässlich ist.
Welche Faktoren sollten beim Temperaturkoeffizienten berücksichtigt werden?
Bei einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C ist es wichtig, den Betriebstemperaturbereich zu berücksichtigen, um die Genauigkeit während des Gebrauchs zu erhalten. Dieser Aspekt ist in Umgebungen mit schwankenden Temperaturen von entscheidender Bedeutung.
Warum ist die Größe des Widerstands bei der Schaltungsentwicklung wichtig?
Die Gehäusegröße 0603 ermöglicht flexiblere Leiterplattendesigns und eine höhere Komponentendichte, was in der modernen Elektronik von Vorteil ist, die nach Kompaktheit ohne Leistungseinbußen strebt.
Welchen Einfluss hat die Nennleistung auf die Anwendung dieses Widerstands?
Eine Leistungsangabe von 0,1 W gibt die maximale Leistung an, die der Widerstand ohne Überhitzung aufnehmen kann. Dieses Verständnis hilft bei der Auswahl des richtigen Widerstands für bestimmte Schaltkreisanwendungen, um Ausfälle zu vermeiden und eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
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