Panasonic ERA, AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100 Ω ± 0.1 % / 0.25 W ± 25 ppm/°C, 0805 Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 241-3338
- Herst. Teile-Nr.:
- ERA6VEB1000V
- Marke:
- Panasonic
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- RS Best.-Nr.:
- 241-3338
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- ERA6VEB1000V
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | SMD-Widerstand | |
| Widerstand | 100Ω | |
| Technologie | Dünnschicht | |
| Gehäusegröße | 0805 | |
| Toleranz | ± 0.1 % | |
| Verpackungsart | Gestanztes Trägerband | |
| Spannung | 150V | |
| Nennleistung | 0.25W | |
| Temperaturkoeffizient | ± 25 ppm/°C | |
| Automobilstandard | AEC-Q200 | |
| Serie | ERA | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 155°C | |
| Höhe | 0.55mm | |
| Breite | 1.25mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60115-8, JEITA RC-2133C, JIS C 5201-8 | |
| Länge | 2mm | |
| Anschlussart | Lot | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ SMD-Widerstand | ||
Widerstand 100Ω | ||
Technologie Dünnschicht | ||
Gehäusegröße 0805 | ||
Toleranz ± 0.1 % | ||
Verpackungsart Gestanztes Trägerband | ||
Spannung 150V | ||
Nennleistung 0.25W | ||
Temperaturkoeffizient ± 25 ppm/°C | ||
Automobilstandard AEC-Q200 | ||
Serie ERA | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 155°C | ||
Höhe 0.55mm | ||
Breite 1.25mm | ||
Normen/Zulassungen IEC 60115-8, JEITA RC-2133C, JIS C 5201-8 | ||
Länge 2mm | ||
Anschlussart Lot | ||
- Ursprungsland:
- JP
Panasonic ERA Serie SMD Widerstand, 100 Ω Widerstand, 0,25 W Nennleistung - ERA6VEB1000 V
Dieser SMD-Widerstand ist für Präzisionsanwendungen ausgelegt, insbesondere im Automobilbereich. Er verfügt über Dünnschichttechnologie mit einem Widerstandswert von 100 Ω in einem kompakten 0805-Gehäuse. Mit einer Nennleistung von 0,25 W arbeitet dieser Widerstand effektiv zwischen Mindest- und Höchsttemperaturen von -55 °C und +155 °C und verfügt über eine niedrige Toleranz von ± 0,1 %.
Merkmale und Vorteile
• Verwendet Dünnschichttechnologie für verbesserte Leistung
• Verfügt über einen Widerstand von 100 Ω für präzise Steuerung
• Geringe Toleranz von ± 0,1 % für genaue Messungen
• Entwickelt, um eine Nennleistung von 0,25 W effizient zu verarbeiten
• Konform mit AEC-Q200 für Automobilanwendungen
• Funktioniert effektiv über einen breiten Temperaturbereich
• Verfügt über einen Widerstand von 100 Ω für präzise Steuerung
• Geringe Toleranz von ± 0,1 % für genaue Messungen
• Entwickelt, um eine Nennleistung von 0,25 W effizient zu verarbeiten
• Konform mit AEC-Q200 für Automobilanwendungen
• Funktioniert effektiv über einen breiten Temperaturbereich
Anwendungen
• Einsatz in Kfz-Steuerungssystemen
• Integriert in hochpräzise elektronische Schaltungen
• Geeignet für Anwendungen, die eine Temperaturstabilität erfordern
• Wirksam in komplexen elektrischen Baugruppen
• Verwendung mit Sensoren und anderen Überwachungsgeräten
• Integriert in hochpräzise elektronische Schaltungen
• Geeignet für Anwendungen, die eine Temperaturstabilität erfordern
• Wirksam in komplexen elektrischen Baugruppen
• Verwendung mit Sensoren und anderen Überwachungsgeräten
Welche Vorteile bietet die Dünnschichttechnologie in Widerständen?
Die Dünnschichttechnologie sorgt für minimale Geräuschentwicklung und hohe Stabilität unter verschiedenen Bedingungen und macht die Widerstände zuverlässig für Präzisionsaufgaben.
Wie wirkt sich die Nennleistung auf die Leistung in Schaltungsdesigns aus?
Eine Nennleistung von 0,25 W ermöglicht einen sicheren Betrieb in verschiedenen Anwendungen ohne Überhitzung und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Welche Überlegungen sollten für Temperaturkoeffizienten in der Konstruktion berücksichtigt werden?
Ein Temperaturkoeffizient von ± 25 ppm/°C sorgt dafür, dass die Leistung bei Temperaturschwankungen konstant bleibt, was für temperaturempfindliche Anwendungen entscheidend ist.
Warum ist die Einhaltung der AEC-Q200 für bestimmte Branchen wichtig?
Die Konformität mit AEC-Q200 zeigt an, dass das Produkt strenge Automobilstandards erfüllt und Sicherheit und Zuverlässigkeit in kritischen Automobilsystemen gewährleistet.
Wie kann dieser Widerstand in hochpräzise Anwendungen integriert werden?
Seine geringe Toleranz von ± 0,1 % macht es ideal für Schaltkreise, bei denen genaue Werte entscheidend sind, und verbessert die Gesamtgenauigkeit des Systems.
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