Panasonic ERTJ Thermistor, NTC 0.8 mm 1.6 mm, 0603 0.8 mm, Toleranz 3 %, 100 mW
- RS Best.-Nr.:
- 172-3707
- Herst. Teile-Nr.:
- ERTJ1VT332H
- Marke:
- Panasonic
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
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- RS Best.-Nr.:
- 172-3707
- Herst. Teile-Nr.:
- ERTJ1VT332H
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Produkt Typ | Thermistor | |
| Serie | ERTJ | |
| Temperaturkoeffizient Typ | NTC | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Montageart | Intern | |
| Toleranz ± | 3% | |
| Gehäusegröße | 0603 | |
| Genauigkeit | ±0.02 % | |
| Nennleistung max. | 100mW | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Anschlussart | Interne ID | |
| Länge | 1.6mm | |
| Tiefe | 0.8mm | |
| Normen/Zulassungen | MSL, JDEC-STD-033, REACH, RoHS | |
| Höhe | 0.8mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Produkt Typ Thermistor | ||
Serie ERTJ | ||
Temperaturkoeffizient Typ NTC | ||
Automobilstandard Nein | ||
Montageart Intern | ||
Toleranz ± 3% | ||
Gehäusegröße 0603 | ||
Genauigkeit ±0.02 % | ||
Nennleistung max. 100mW | ||
Pinanzahl 3 | ||
Anschlussart Interne ID | ||
Länge 1.6mm | ||
Tiefe 0.8mm | ||
Normen/Zulassungen MSL, JDEC-STD-033, REACH, RoHS | ||
Höhe 0.8mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
- Ursprungsland:
- JP
NTC-Heißleiter SMD 0603 – Serie ERTJ
ERTJ-Mehrschicht-NTC-Heißleiter von Panasonic sind aus Halbleiterkeramik und Elektroden gefertigt. Diese NTC-Heißleiter weisen einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +125 °C auf und sind sehr zuverlässig.
Oberflächenmontage
Monolithische Struktur
Elektroden mit Nickelsperrschicht
Negativer Widerstandskoeffizient
Bleifrei – umweltfreundlich
Informationen zur Produktanwendung
Zu den geeigneten Anwendungen für ERTJ-Heißleiter gehören die Temperaturkompensation für Quarzoszillatoren und Halbleitergeräte in Mobiltelefonen sowie die Temperaturerkennung in sekundären Akkupacks. Andere empfohlene Anwendungen sind die Temperaturkompensation für die Tintenviskosität in Tintenstrahldruckern und die Temperaturerkennung für CPUs und Speichergeräte. Diese Heißleiter können für die Temperaturkompensation von Display-Hintergrundbeleuchtungen und den Anzeigekontrast für LCDs verwendet werden.
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