Panasonic ERJ, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 68 Ω ±1 % / 0.1 W ±100 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 183-9008
- Herst. Teile-Nr.:
- ERJ3EKF68R0V
- Marke:
- Panasonic
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- Panasonic
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 68Ω | |
| Widerstandstyp | Präzision | |
| Technologie | Dickschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Toleranz | ±1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Spannung | 75V | |
| Temperaturkoeffizient | ±100 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERJ | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Breite | 0.8mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 68Ω | ||
Widerstandstyp Präzision | ||
Technologie Dickschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Toleranz ±1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Spannung 75V | ||
Temperaturkoeffizient ±100 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERJ | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Höhe 0.45mm | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
Breite 0.8mm | ||
- Ursprungsland:
- CN
Panasonic ERJ Serie SMD Widerstand, 68 Ω Widerstand, 0,1 W Nennleistung - ERJ3EKF68R0V
Dieser SMD Widerstand ist ein hochpräzises Bauteil, das für zuverlässige Leistung in verschiedenen elektronischen Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem Widerstandswert von 68 Ω und einem kompakten 0603 (1608M)-Gehäuse ist er ideal für Schaltungen mit begrenztem Platzangebot. Dieser Dickschichtwiderstand erfüllt den strengen Automobilstandard AEC-Q200 und eignet sich daher für leistungsstarke Automobilanwendungen. Er arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und hat eine Nennleistung von 0,1 W.
Merkmale und Vorteile
• Behält einen präzisen Widerstand von 68 Ω für eine stabile Schaltungsleistung
• Gekapselt in einem 0603-Gehäuse für kompakte Designs
• Verwendet Dickschichttechnologie für verbesserte Haltbarkeit
• Entspricht dem AEC-Q200-Standard für Automobilzuverlässigkeit
• Arbeitet effizient bei extremen Temperaturen für vielseitigen Einsatz
• Entwickelt für eine Nennleistung von 0,1 W für ein effektives Energiemanagement
• Gekapselt in einem 0603-Gehäuse für kompakte Designs
• Verwendet Dickschichttechnologie für verbesserte Haltbarkeit
• Entspricht dem AEC-Q200-Standard für Automobilzuverlässigkeit
• Arbeitet effizient bei extremen Temperaturen für vielseitigen Einsatz
• Entwickelt für eine Nennleistung von 0,1 W für ein effektives Energiemanagement
Anwendungen
• Wird in der Automobilelektronik verwendet, die zuverlässige SMD-Komponenten erfordert
• Eingesetzt in tragbaren Geräten, bei denen der Platz knapp ist
• Verwendet in Schaltkreisen, die hohe Präzision und Stabilität erfordern
• Geeignet für industrielle Automatisierung mit strengen Standards
• Eingesetzt in tragbaren Geräten, bei denen der Platz knapp ist
• Verwendet in Schaltkreisen, die hohe Präzision und Stabilität erfordern
• Geeignet für industrielle Automatisierung mit strengen Standards
Welche Bedeutung hat die Widerstandstoleranz in dieser Komponente?
Die Toleranz von ±1 % sorgt dafür, dass der Widerstand konsistent und vorhersehbar bleibt, was für die Aufrechterhaltung der Schaltungsintegrität, insbesondere in sensiblen Anwendungen, entscheidend ist.
Wie wirkt sich der Betriebstemperaturbereich auf seine Leistung in verschiedenen Umgebungen aus?
Ein breiter Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C ermöglicht einen effektiven Betrieb unter verschiedenen Bedingungen und eignet sich daher sowohl für kritische Automobilumgebungen als auch für allgemeine elektronische Anwendungen.
Welche Vorteile bietet die Dickschichttechnologie für diesen Widerstand?
Die Dickschichttechnologie bietet verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit unter wechselnden Bedingungen und macht den Widerstand widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und mechanische Beanspruchung, was für Hochleistungsanwendungen unerlässlich ist.
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