Panasonic ERJP08, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 330 Ω ±1 % / 0.66 W -100 ppm/°C, +100 ppm/°C, 1206 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 721-9784
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-35-821
- Herst. Teile-Nr.:
- ERJP08F3300V
- Marke:
- Panasonic
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Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 330Ω | |
| Technologie | Dickschicht | |
| Widerstandstyp | Überspannungsschutz | |
| Gehäusegröße | 1206 | |
| Toleranz | ±1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Spannung | 500V | |
| Nennleistung | 0.66W | |
| Temperaturkoeffizient | -100 ppm/°C, +100 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Serie | ERJP08 | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Anschlussart | Stecker | |
| Länge | 3.2mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Breite | 1.6mm | |
| Höhe | 0.6mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 330Ω | ||
Technologie Dickschicht | ||
Widerstandstyp Überspannungsschutz | ||
Gehäusegröße 1206 | ||
Toleranz ±1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Spannung 500V | ||
Nennleistung 0.66W | ||
Temperaturkoeffizient -100 ppm/°C, +100 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Serie ERJP08 | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Anschlussart Stecker | ||
Länge 3.2mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Breite 1.6mm | ||
Höhe 0.6mm | ||
- Ursprungsland:
- JP
Panasonic ERJP08 Serie SMD Widerstand, 330 Ω Widerstand, ±1 % Toleranz - ERJP08F3300 V
Dieser SMD-Widerstand ist eine Präzisionskomponente, die für eine hohe Leistung in elektronischen Schaltungen entwickelt wurde. Mit einem Widerstandswert von 330 Ω und in einem kompakten Gehäuse 1206 (3216M) verpackt, ist dieser Dickschichtwiderstand für die Anforderungen moderner Anwendungen ausgelegt. Es arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und eignet sich daher für eine Vielzahl von Umgebungen.
Merkmale und Vorteile
• Entwickelt mit einer Toleranz von ±1 % für präzise Leistung
• Bietet eine Nennleistung von 0,66 W für einen effizienten Betrieb
• Konstruiert mit Dickschichttechnologie für lange Haltbarkeit
• Kompaktes 1206-Gehäuse für platzsparende Integration
• Hohe Temperaturbeständigkeit für zuverlässige Funktionalität unter extremen Bedingungen
• Bietet eine Nennleistung von 0,66 W für einen effizienten Betrieb
• Konstruiert mit Dickschichttechnologie für lange Haltbarkeit
• Kompaktes 1206-Gehäuse für platzsparende Integration
• Hohe Temperaturbeständigkeit für zuverlässige Funktionalität unter extremen Bedingungen
Anwendungen
• Verwendet in Kfz-Steuerungssystemen für verbesserte Zuverlässigkeit
• Integriert in Unterhaltungselektronik für effiziente Signalverarbeitung
• Einsatz in der industriellen Automatisierung zur präzisen Signalregelung
• Geeignet für Energiemanagementsysteme, die hohe Präzision erfordern
• Integriert in Unterhaltungselektronik für effiziente Signalverarbeitung
• Einsatz in der industriellen Automatisierung zur präzisen Signalregelung
• Geeignet für Energiemanagementsysteme, die hohe Präzision erfordern
Welche Bedeutung hat der Temperaturbereich für dieses Bauteil?
Der Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C gewährleistet die Funktionalität sowohl bei extremer Kälte als auch bei Hitze und eignet sich daher für vielfältige Anwendungen wie Automobil- und Industrieanwendungen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, die Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen aufrechtzuerhalten.
Wie wirkt sich die Toleranzstufe auf die Leistung dieses Widerstands aus?
Die Toleranz von ±1 % sorgt dafür, dass der Widerstandswert in der Nähe der angegebenen 330 Ω bleibt, was für die Aufrechterhaltung der Genauigkeit in Schaltkreisen entscheidend ist. Diese Präzision hilft bei der Vermeidung von Fehlern bei der Signalverarbeitung und verbessert die Gesamtleistung der Schaltung.
Warum ist die Nennleistung für diesen Widerstand wichtig?
Mit einer Nennleistung von 0,66 W kann dieser Widerstand erhebliche Energie ohne Ausfälle verarbeiten. Diese Robustheit ist besonders vorteilhaft in Schaltkreisen, in denen die Leistungsstufen schwankend sein können, und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedenen Anwendungen.
In welcher Weise trägt die Dickschichttechnologie zu ihrer Zuverlässigkeit bei?
Die Dickschichttechnologie sorgt für eine robuste und stabile Konstruktion, die die Haltbarkeit und Beständigkeit des Widerstands gegen Umwelteinflüsse erhöht. Diese Konstruktion unterstützt auch ein besseres Wärmemanagement, das für Hochtemperaturanwendungen unerlässlich ist.
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