Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 6.8 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 180-9770
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB682V
- Marke:
- Panasonic
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- 180-9770
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB682V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 6.8kΩ | |
| 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 | |
| Anschlussart | Lot | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Breite | 0.8mm | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 6.8kΩ | ||
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 | ||
Anschlussart Lot | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Breite 0.8mm | ||
Höhe 0.45mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 6,8 kΩ Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3AEB682V
Dieser SMD-Widerstand wurde für Anwendungen entwickelt, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Mit einem Widerstandswert von 6,8 kΩ ist dieser Dünnschichtwiderstand in einem kompakten Gehäuse 0603 (1608M) untergebracht und eignet sich daher für verschiedene elektronische Komponenten in der heutigen fortschrittlichen Technologielandschaft.
Merkmale und Vorteile
• Bietet eine niedrige Toleranzstufe von ±0,1 % für Genauigkeit
• Nutzt die Dünnschichttechnologie für überlegene Leistung
• Nennleistung von 0,1 W, geeignet für mehrere Anwendungen
• Funktioniert zuverlässig zwischen -55 °C und +155 °C
• Entwickelt, um die Automobilstandards AEC-Q200 zu erfüllen
• Bietet einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für einen stabilen Betrieb
• Nutzt die Dünnschichttechnologie für überlegene Leistung
• Nennleistung von 0,1 W, geeignet für mehrere Anwendungen
• Funktioniert zuverlässig zwischen -55 °C und +155 °C
• Entwickelt, um die Automobilstandards AEC-Q200 zu erfüllen
• Bietet einen Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C für einen stabilen Betrieb
Anwendungen
• Verwendung in elektronischen Steuergeräten für Kraftfahrzeuge
• Ideal für Präzisionsschaltungen in elektrischen Geräten
• Effektiv in der Unterhaltungselektronik für optimale Leistung
• Verwendet in Energiemanagementsystemen in der Automatisierungstechnik
• Ideal für Präzisionsschaltungen in elektrischen Geräten
• Effektiv in der Unterhaltungselektronik für optimale Leistung
• Verwendet in Energiemanagementsystemen in der Automatisierungstechnik
Was sind die Vorteile der Verwendung dieses Widerstands in Automobilanwendungen?
Er erfüllt die Automobilnorm AEC-Q200 und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, was für die Leistung und Sicherheit des Fahrzeugs entscheidend ist.
Wie wirkt sich die in diesem Widerstand verwendete Technologie auf seine Zuverlässigkeit aus?
Die Dünnschichttechnologie sorgt für gleichbleibende Leistung und minimale Drift bei Temperaturschwankungen und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb für kritische elektronische Anwendungen.
Welche Überlegungen sollten hinsichtlich des Betriebstemperaturbereichs getroffen werden?
Der Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C ermöglicht einen effektiven Betrieb unter extremen Bedingungen und eignet sich daher für raue Umgebungen oder Anwendungen, die robuste Komponenten erfordern.
Wie ist die geringe Toleranz vorteilhaft für das Elektronikdesign?
Eine niedrige Toleranz von ±0,1 % verbessert die Genauigkeit der Schaltung und verringert das Risiko von Abweichungen, die die Leistung des gesamten Systems beeinträchtigen könnten.
Welche Anwendungen benötigen speziell den Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C?
Diese Genauigkeit ist besonders wichtig in präzisen Mess- und Steuerungssystemen, um sicherzustellen, dass die Leistung bei unterschiedlichen Temperaturen stabil bleibt.
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