Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 24.9 kΩ ±0.1 % / 0.1 W -25 ppm/°C, +25 ppm/°C, 0603 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 708-8830
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-35-628
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA3AEB2492V
- Marke:
- Panasonic
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- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 24.9kΩ | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Toleranz | ±0.1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| 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 | |
| Länge | 1.6mm | |
| Höhe | 0.45mm | |
| Breite | 0.8mm | |
| Normen/Zulassungen | AEC-Q200, EIAJ RC-2133B, IEC 60115-8, JIS C 5201-8, RoHS | |
| Anschlussart | Lot | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 24.9kΩ | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Toleranz ±0.1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
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 | ||
Länge 1.6mm | ||
Höhe 0.45mm | ||
Breite 0.8mm | ||
Normen/Zulassungen AEC-Q200, EIAJ RC-2133B, IEC 60115-8, JIS C 5201-8, RoHS | ||
Anschlussart Lot | ||
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 24,9 kΩ Widerstand, 0,1 W Nennleistung - ERA3AEB2492V
Dieser SMD-Widerstand nutzt eine fortschrittliche Dünnschichttechnologie und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit für Ihre elektronischen Projekte. Er wurde in einem kompakten 0603 (1608M)-Gehäuse entwickelt und verfügt über einen Widerstand von 24,9 kΩ und eine niedrige Toleranz von ±0,1 %. Mit einer Nennleistung von 0,1 W und einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°C ist diese Komponente für die intelligente Steuerung thermischer und elektrischer Anforderungen ausgelegt und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Automobilelektronik.
Merkmale und Vorteile
• Bietet präzise Widerstandsmessung für zuverlässige Schaltungsleistung
• Nutzt die Dünnschichttechnologie für verbesserte Genauigkeit
• Entspricht den AEC-Q200-Standards für Zuverlässigkeit im Automobilbereich
• Funktioniert effektiv bei Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Kompaktes 0603-Gehäuse sorgt für effiziente Raumnutzung auf Leiterplatten
• Geringe Toleranz sorgt für minimale Abweichungen in der elektrischen Leistung
• Nutzt die Dünnschichttechnologie für verbesserte Genauigkeit
• Entspricht den AEC-Q200-Standards für Zuverlässigkeit im Automobilbereich
• Funktioniert effektiv bei Temperaturen von -55 °C bis +155 °C
• Kompaktes 0603-Gehäuse sorgt für effiziente Raumnutzung auf Leiterplatten
• Geringe Toleranz sorgt für minimale Abweichungen in der elektrischen Leistung
Anwendungen
• Verwendet für elektronische Steuergeräte in Kraftfahrzeugen
• Integriert in leistungsstarke Unterhaltungselektronik
• Geeignet für Präzisionsinstrumente
• Wird in Kommunikationsgeräten eingesetzt, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern
• Integriert in leistungsstarke Unterhaltungselektronik
• Geeignet für Präzisionsinstrumente
• Wird in Kommunikationsgeräten eingesetzt, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern
Was macht diese Komponente ideal für Automobilanwendungen?
Die Konformität mit AEC-Q200 gewährleistet, dass diese Komponente den harten Bedingungen standhält, die typischerweise in Automobilumgebungen auftreten, einschließlich Temperaturschwankungen und Vibrationen. Diese Zuverlässigkeit trägt zur Langlebigkeit und Sicherheit von Automobilstromkreisen bei.
Wie wirkt sich der Temperaturkoeffizient auf die Leistung aus?
Ein Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/°C zeigt eine minimale Widerstandsänderung bei Temperaturschwankungen an und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über eine Vielzahl von Betriebsbedingungen.
Was ist der Vorteil der Verwendung von Dünnschichttechnologie?
Die Dünnschichttechnologie ermöglicht eine hohe Präzision der Widerstandswerte, was zu einer besseren Leistung in Schaltkreisen führt, bei denen es auf Genauigkeit ankommt, wie z. B. in medizinischen Geräten und Präzisionsinstrumenten.
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