Panasonic ERJ, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220 kΩ ±0.1 % / 0.13 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0805 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 183-8845
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA6AEB224V
- Marke:
- Panasonic
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- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Widerstand | 220kΩ | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0805 | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Spannung | 100V | |
| Nennleistung | 0.13W | |
| Temperaturkoeffizient | -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Serie | ERJ | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Länge | 2mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Höhe | 0.5mm | |
| Breite | 1.25mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Widerstand 220kΩ | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0805 | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Spannung 100V | ||
Nennleistung 0.13W | ||
Temperaturkoeffizient -25 ppm/°C, +25 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Serie ERJ | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Länge 2mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Höhe 0.5mm | ||
Breite 1.25mm | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
- Ursprungsland:
- JP
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 220 kΩ Widerstand, 0,125 W Nennleistung - ERA6AEB224V
Dieser SMD-Widerstand ist eine wesentliche Komponente in elektronischen Schaltungen, die für eine zuverlässige Leistung in einem kompakten Format ausgelegt ist. Mit einem Widerstandswert von 220 kΩ ist dieser Dünnschicht-SMD-Widerstand in einem Standardgehäuse 0805 (2012M) untergebracht. Er erfüllt die AEC-Q200-Standards für die Automobilindustrie und eignet sich daher für den Einsatz in verschiedenen Automobilanwendungen. Es wurde für Präzision entwickelt und arbeitet effektiv über einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C.
Merkmale und Vorteile
• Hohe Präzision gewährleistet minimale Abweichungen in der Schaltungsleistung
• Die Dünnschichttechnologie bietet erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit
• Außergewöhnliche Toleranz von ±0,1 % verbessert die Schaltungsgenauigkeit
• Effiziente Nennleistung von 0,125 W unterstützt verschiedene Anwendungen
• Niedriger Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C sorgt für Leistung bei Temperaturschwankungen
• Die Einhaltung der Automobilstandards garantiert Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
• Die Dünnschichttechnologie bietet erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit
• Außergewöhnliche Toleranz von ±0,1 % verbessert die Schaltungsgenauigkeit
• Effiziente Nennleistung von 0,125 W unterstützt verschiedene Anwendungen
• Niedriger Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C sorgt für Leistung bei Temperaturschwankungen
• Die Einhaltung der Automobilstandards garantiert Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendungen
• Einsatz in der Automobilelektronik für zuverlässige Schaltkreisleistung
• Effektive Präzisionsmessgeräte, die eine hohe Stabilität erfordern
• Häufig in die Signalverarbeitung integriert für verbesserte Genauigkeit
• Wird in industriellen Automatisierungssystemen verwendet, um die Betriebseffizienz zu verbessern
• Effektive Präzisionsmessgeräte, die eine hohe Stabilität erfordern
• Häufig in die Signalverarbeitung integriert für verbesserte Genauigkeit
• Wird in industriellen Automatisierungssystemen verwendet, um die Betriebseffizienz zu verbessern
Welcher Temperaturbereich kann während des Betriebs toleriert werden?
Diese Komponente kann von -55 °C bis +155 °C effizient funktionieren und gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Wie wirkt sich die Nennleistung auf die Verwendbarkeit dieser Komponente aus?
Mit einer Nennleistung von 0,125 W eignet er sich für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung und optimiert das Schaltungsdesign bei gleichzeitiger Vermeidung von Überhitzung.
Welche Vorteile bietet die Dünnschichttechnologie gegenüber anderen Widerstandstypen?
Die Dünnschichttechnologie verbessert die Genauigkeit und Stabilität, was zu einem niedrigeren Temperaturkoeffizienten und einer verbesserten Leistung in kritischen Anwendungen führt.
Welche Faktoren tragen zu der hohen Präzision dieser Komponente bei?
Die Präzision beruht auf seiner geringen Toleranz von ±0,1 %, was eine genauere Steuerung von Strom und Spannung in Schaltkreisen ermöglicht.
In welchen Branchen wird diese Komponente hauptsächlich verwendet?
Es wird häufig in der Automobilindustrie, der Elektronik und der Automatisierung eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Zuverlässigkeit und Leistung entscheidend sind.
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