Panasonic 厚膜 面実装抵抗, 127000 Ω, ±1 %, 0.1 W, 0603
- RS品番:
- 277-850
- メーカー型番:
- ERJ3EKF1273V
- メーカー/ブランド名:
- パナソニック
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- RS品番:
- 277-850
- メーカー型番:
- ERJ3EKF1273V
- メーカー/ブランド名:
- パナソニック
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | パナソニック | |
| プロダクトタイプ | 面実装抵抗 | |
| 抵抗 | 127000Ω | |
| テクノロジー | 厚膜 | |
| 抵抗器タイプ | 厚膜抵抗器 | |
| パッケージ/ケース | 0603 | |
| 公差 | ±1 % | |
| パッキング | テープ及びリール | |
| 許容入力 | 0.1W | |
| 取付タイプ | 表面 | |
| 温度係数 | 100 ppm/°C | |
| 自動車規格 | AEC-Q200 | |
| 動作温度 Min | -55°C | |
| シリーズ | Precision Thick Film Chip Resistors | |
| ピン数 | 2 | |
| 動作温度 Max | 155°C | |
| 高さ | 0.55mm | |
| 幅 | 0.8mm | |
| 規格 / 承認 | IEC 60115-8, JEITA RC-2144, JIS C 5201-8 | |
| 長さ | 1.6mm | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド パナソニック | ||
プロダクトタイプ 面実装抵抗 | ||
抵抗 127000Ω | ||
テクノロジー 厚膜 | ||
抵抗器タイプ 厚膜抵抗器 | ||
パッケージ/ケース 0603 | ||
公差 ±1 % | ||
パッキング テープ及びリール | ||
許容入力 0.1W | ||
取付タイプ 表面 | ||
温度係数 100 ppm/°C | ||
自動車規格 AEC-Q200 | ||
動作温度 Min -55°C | ||
シリーズ Precision Thick Film Chip Resistors | ||
ピン数 2 | ||
動作温度 Max 155°C | ||
高さ 0.55mm | ||
幅 0.8mm | ||
規格 / 承認 IEC 60115-8, JEITA RC-2144, JIS C 5201-8 | ||
長さ 1.6mm | ||
- COO(原産国):
- CN
パナソニック精密厚膜チップ抵抗器シリーズ表面実装固定抵抗器、127000 Ω抵抗、0.1 W定格電力 - ERJ3EKF1273V
この表面実装固定抵抗器は、さまざまな電子用途に最適な高性能コンポーネントです。抵抗値127,000 Ωのこの厚膜抵抗器は、コンパクトな0603 (1608M)パッケージに収められています。自動車規格AEC-Q200に適合するように設計されており、-55°C~+155°Cの温度範囲で効果的に動作するため、過酷な環境でも信頼性の高い選択肢となります。精密チップ抵抗器は、±1%の高い許容差を保証し、さまざまな用途で一貫した機能を発揮します。
特長
• 厚膜技術を採用し、優れた性能を発揮
• コンパクト 0603 抵抗器パッケージにより、プリント基板上のスペースを最適化
• 定格電力: 0.1 W、低電力用途に最適
• 自動車規格に準拠し、信頼性の高い動作を保証
• 耐熱性:-55°C~+155°C
• 高許容差機能により回路の精度を向上
• コンパクト 0603 抵抗器パッケージにより、プリント基板上のスペースを最適化
• 定格電力: 0.1 W、低電力用途に最適
• 自動車規格に準拠し、信頼性の高い動作を保証
• 耐熱性:-55°C~+155°C
• 高許容差機能により回路の精度を向上
用途
• 確実な性能のためカーエレクトロニクスに使用
• 精密な電力管理のための家電製品に適用
• 電気通信における信号処理に使用
• 堅牢性を必要とする産業オートメーションシステムに最適
• 精密な電力管理のための家電製品に適用
• 電気通信における信号処理に使用
• 堅牢性を必要とする産業オートメーションシステムに最適
温度耐性により、実用的にどのような利点がありますか?
-55°C~+155°Cの幅広い温度範囲により、過酷な条件下でも安定した性能を発揮します。この機能は、変動する温度にさらされるデバイスに不可欠で、環境変化に関係なく機能を維持します。
高許容差仕様は回路設計にどのように影響しますか?
±1 %の許容差により、正確な抵抗値を得ることができ、回路内での詳細な較正が必要な用途に不可欠です。この精度は、システム全体の性能と信頼性の向上に貢献し、重要な電子環境でのエラーの可能性を低減します。
どのようなシナリオでは、薄膜よりも厚膜技術が優先されていますか?
厚膜技術は、重要な用途でコスト効率と性能が必要な場合に優先されます。信頼性を損なうことなく、特に自動車や家電製品の大量生産に堅牢な性能を発揮します。
