Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 680 Ω ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 180-9769
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB681V
- Marke:
- Panasonic
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- 180-9769
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB681V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 680Ω | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Spannung | 75V | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Temperaturkoeffizient | -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Serie | ERA | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Breite | 0.8mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 680Ω | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Spannung 75V | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Temperaturkoeffizient -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Serie ERA | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Breite 0.8mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Höhe 0.45mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 680 Ω Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB681V
Dieser SMD Widerstand ist ein hochpräzises Bauteil, das für verschiedene elektronische Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem Widerstandswert von 680 Ω in einem kompakten 0603-Gehäuse ist dieser Oberflächenmontagewiderstand in fortschrittlicher Dünnschichttechnologie entwickelt. Der Widerstand arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und entspricht der Automobilnorm AEC-Q200, wodurch Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet ist.
Merkmale und Vorteile
• Erreicht eine niedrige Toleranz von ±0,1 % für präzise Anwendungen
• Verwendet Dünnschichttechnologie für bessere Leistungsstabilität
• Kompaktes 0603-Gehäuse ermöglicht platzsparende Designs
• Ausgelegt für eine Leistungsaufnahme von 0,1 W für vielseitigen Einsatz
• Weist einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für minimale Drift auf
• Erfüllt die Automobilstandards für erhöhte Zuverlässigkeit
• Verwendet Dünnschichttechnologie für bessere Leistungsstabilität
• Kompaktes 0603-Gehäuse ermöglicht platzsparende Designs
• Ausgelegt für eine Leistungsaufnahme von 0,1 W für vielseitigen Einsatz
• Weist einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für minimale Drift auf
• Erfüllt die Automobilstandards für erhöhte Zuverlässigkeit
Anwendungen
• Wird in elektronischen Kfz-Steuereinheiten für verbesserte Effizienz eingesetzt
• Verwendet in Präzisionsmessgeräten für genaue Messwerte
• Integriert in Unterhaltungselektronik zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität
• Effektiv in industriellen Automatisierungssystemen für optimale Leistung
• Integriert in Leiterplatten, die eine hohe Zuverlässigkeit in engen Räumen erfordern
• Verwendet in Präzisionsmessgeräten für genaue Messwerte
• Integriert in Unterhaltungselektronik zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität
• Effektiv in industriellen Automatisierungssystemen für optimale Leistung
• Integriert in Leiterplatten, die eine hohe Zuverlässigkeit in engen Räumen erfordern
Welchen Einfluss hat der Temperaturkoeffizient auf die Leistung?
Der Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C weist darauf hin, dass sich der Widerstandswert mit Temperaturschwankungen nur minimal ändert, was eine gleichbleibende Leistung über eine Vielzahl von Betriebsbedingungen hinweg gewährleistet.
Wie verbessert die geringe Toleranz das Schaltungsdesign?
Eine Toleranz von ±0,1 % ermöglicht eine präzise Strom- und Spannungsregelung in Schaltkreisen, was für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordern, VITAL ist.
In welchen Situationen ist diese Komponente besonders vorteilhaft für den Einsatz im Automobilbereich?
Es ist besonders vorteilhaft in Automobilanwendungen, bei denen häufig Temperaturschwankungen auftreten, z. B. unter der Motorhaube, aufgrund seines robusten Betriebstemperaturbereichs und der Einhaltung von Automobilstandards.
Welche Vorteile bietet die Dünnschichttechnologie gegenüber herkömmlichen Methoden?
Die Dünnschichttechnologie bietet eine bessere Leistung, einen geringeren Geräuschpegel und eine erhöhte Stabilität im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, wodurch sie sich für hochpräzise Anwendungen eignet.
Standards
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B
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