Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 10 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -15 ppm/°C, +15 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 662-0681
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-33-682
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3APB103V
- 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 | 10kΩ | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Nennleistung | 0.1W | |
| Spannung | 75V | |
| Temperaturkoeffizient | -15 ppm/°C, +15 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERA | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Breite | 0.8mm | |
| Länge | 1.6mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Widerstand 10kΩ | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Nennleistung 0.1W | ||
Spannung 75V | ||
Temperaturkoeffizient -15 ppm/°C, +15 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERA | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2134C, JIS C 5201-8, RoHS | ||
Breite 0.8mm | ||
Länge 1.6mm | ||
Anschlussart Lot | ||
Höhe 0.45mm | ||
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 10 kΩ Widerstand, ±0,1 % Toleranz - ERA3APB103V
Dieser SMD-Widerstand bietet außergewöhnliche Präzision und Leistung und eignet sich daher ideal für verschiedene elektronische Anwendungen. Mit einem Widerstandswert von 10 kΩ und der Dünnschichttechnologie garantiert dieser SMD-Widerstand 0603 einen stabilen Betrieb über einen breiten Temperaturbereich. Es arbeitet effizient bei einer Mindesttemperatur von -55 °C und einer maximalen Temperatur von +155 °C und eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen, einschließlich Automobilumgebungen.
Merkmale und Vorteile
• Verwendet Dünnschichttechnologie für hohe Genauigkeit und Stabilität
• Bietet eine niedrige Toleranz von ±0,1 % für verbesserte Präzision
• Mit einer Nennleistung von 0,1 W, geeignet für kompakte Anwendungen
• Entspricht AEC-Q200 für Zuverlässigkeit und Leistung in der Automobilindustrie
• Weist einen Temperaturkoeffizienten von ±15 ppm/°C für minimale Drift auf
• Kompakte 0603-Gehäusegröße erhöht die Designflexibilität
• Bietet eine niedrige Toleranz von ±0,1 % für verbesserte Präzision
• Mit einer Nennleistung von 0,1 W, geeignet für kompakte Anwendungen
• Entspricht AEC-Q200 für Zuverlässigkeit und Leistung in der Automobilindustrie
• Weist einen Temperaturkoeffizienten von ±15 ppm/°C für minimale Drift auf
• Kompakte 0603-Gehäusegröße erhöht die Designflexibilität
Anwendungen
• Verwendet in Kfz-Schaltkreisen, die hohe Präzision erfordern
• Integriert in elektrische Systeme, in denen der Platz knapp ist
• Geeignet für Automatisierungskomponenten, die Temperaturstabilität erfordern
• Kann in der Unterhaltungselektronik für zuverlässige Leistung eingesetzt werden
• Integriert in elektrische Systeme, in denen der Platz knapp ist
• Geeignet für Automatisierungskomponenten, die Temperaturstabilität erfordern
• Kann in der Unterhaltungselektronik für zuverlässige Leistung eingesetzt werden
Warum eignet sich dieser Widerstand für Kfz-Anwendungen?
Die Konformität mit AEC-Q200 gewährleistet, dass es strenge Automobilstandards erfüllt und Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen bietet, die für Fahrzeuge typisch sind.
Wie wirkt sich der Temperaturkoeffizient auf die Leistung aus?
Ein Temperaturkoeffizient von ±15 ppm/°C zeigt eine minimale Widerstandsänderung bei Temperaturschwankungen an und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Welche Vorteile bietet die Dünnschichttechnologie im Vergleich zu anderen Typen?
Die Dünnschichttechnologie bietet überlegene Genauigkeit und Stabilität, was zu einer besseren Leistung bei Anwendungen führt, bei denen Präzision entscheidend ist.
Wie wirkt sich die Nennleistung von 0,1 W auf das Schaltungsdesign aus?
Die Nennleistung von 0,1 W erleichtert den Einsatz in kompakten Designs und ermöglicht platzsparende Layouts ohne Leistungseinbußen.
Warum ist eine geringe Toleranz bei Schaltungsanwendungen wichtig?
Geringe Toleranz führt zu einer zuverlässigen und präzisen Leistung, die für empfindliche elektronische Anwendungen unerlässlich ist, bei denen die Genauigkeit direkt auf die Funktionalität auswirkt.
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