Rezystor SMD 97.6Ω Melf 0207 0.1% 1W ±25ppm/°C Cienka folia

Suma częściowa (1 rolka po 2000 sztuk/i)*

3 078,00 zł

(bez VAT)

3 786,00 zł

(z VAT)

Add to Basket
wybierz lub wpisz ilość
Tymczasowo niedostępny
  • Dostępne od 04 maja 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty
Za jednostkę
Na Rolki*
2000 +1,539 zł3 078,00 zł

*cena orientacyjna

Nr art. RS:
590-390
Nr części producenta:
SMA-Q0207BTCT97R6
Producent:
TE Connectivity
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie

Marka

TE Connectivity

Rezystancja

97.6Ω

Technologia

Cienka folia

Obudowa

Melf 0207

Tolerancja

0.1%

Moc znamionowa

1W

Współczynnik temperaturowy

±25ppm/°C

Norma motoryzacyjna

AEC-Q200 Compliant

Seria

NEOHM SMA-Q

Minimalna temperatura robocza

-55°C

Maksymalna temperatura robocza

+155°C

Kraj pochodzenia:
TW
Precyzyjny rezystor MELF z metalową warstwą firmy TE Connectivity przeznaczony jest do wymagających zastosowań w różnych branżach. Dzięki innowacyjnej strukturze SMD, rezystor ten łączy w sobie wąską tolerancję i wyjątkowo niski współczynnik temperaturowy rezystancji (TCR), aby zapewnić dokładność działania. Zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, posiada kwalifikację AEC-Q200, dzięki czemu nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych, a jednocześnie jest zgodny z RoHS. Ulepszona powłoka zwiększa ochronę przed wilgocią, oferując trwałość i niezawodność. Jest przykładem precyzji, zapewniając wysoką stabilność krytycznych pomiarów i sprzętu testującego.

Kwalifikacja AEC Q200 dla samochodowych norm bezpieczeństwa
Nadaje się do wysokowydajnych zastosowań w przemyśle i motoryzacji
Wyjątkowy poziom wrażliwości na wilgoć zmniejsza ryzyko ESD
Działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur, zwiększając wszechstronność
Prosta integracja z istniejącymi środowiskami SMD w celu zwiększenia wydajności
Lekka konstrukcja ułatwia obsługę i instalację
Solidna charakterystyka elektryczna zapewnia optymalną wydajność pod obciążeniem

.


Powiązane linki