WMSIC Электронные компоненты

ERJP06F10R0V

МодельERJP06F10R0V
Корпус0805
БрендPANASONIC
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration Electronic Component

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
ERJP06F10R0V
Тип
PANASONIC
Минимальная упаковка
5000

Технические параметры

Мощность
500mW
Бренд
PANASONIC
Модель
ERJP06F10R0V
Шаг
1
Корпус
0805
Категория
Чип-резистор
Точность
±1%
Вес
0.031g
Сопротивление
10Ω
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0265529401
Рабочая температура
55℃~+155℃
Рабочее напряжение
400V
Температурный коэффициент
±300ppm/℃
Тип резистора
Толстопленочный резистор
Минимальное количество в упаковке
5000

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

ERJP06F10R0V — обзор продукта

1. Описание
ERJP06F10R0V — толстоплёночный чип-резистор Panasonic с повышенной стойкостью к импульсным перенапряжениям. Корпус 0805, номинальное сопротивление 10Ω, допуск ±1%, температурный коэффициент ±300 ppm/℃, номинальная мощность 500 mW, рабочий диапазон температур -55℃~+155℃. Технология оптимизирована для SMT-применений, требующих устойчивости к импульсным перенапряжениям и высокой надёжности. Подходит для промышленного питания, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники.

2. Основные характеристики
Корпус: 0805 (2012 по метрической системе), совместим со стандартными линиями поверхностного монтажа;
Сопротивление: 10Ω, допуск ±1%;
Температурный коэффициент: ±300 ppm/℃ (около 0.03%/℃);
Номинальная мощность: 500 mW (зависит от условий окружающей среды и теплоотвода);
Рабочая температура: -55℃~+155℃;
Номинальное рабочее напряжение: 400 V (ограничение, указанное в документации; см. пояснение ниже);
Тип резистивного элемента: толстоплёночный резистор (керамическая подложка и толстоплёночный резистивный слой).

3. Использование с учётом напряжения и мощности
Следует учитывать зависимость допустимого рабочего напряжения от мощности. По закону Ома и формуле мощности:
Максимальный непрерывный ток Imax = sqrt(P/R) = sqrt(0.5/10) ≈ 0.224 A (около 224 mA);
При таком токе напряжение на резисторе V = I·R ≈ 2.24 V. Поэтому при непрерывной работе напряжение выше примерно 2.24 V на резисторе превысит рассеиваемую мощность 500 mW и может повредить компонент. Указанное в документации «рабочее напряжение 400 V» обычно означает стойкость изоляции, допустимое переходное напряжение или предельное напряжение для особых конфигураций. Оно не означает, что такое напряжение можно непрерывно подавать на резистор с этим номиналом. При проектировании необходимо соблюдать ограничения и по напряжению, и по мощности; при необходимости напряжение и энергию распределяют между несколькими последовательно или параллельно включёнными резисторами либо используют резистор с большим сопротивлением.

4. Надёжность и устойчивость к условиям среды
Толстоплёночный резистор сохраняет стабильные характеристики в широком диапазоне температур и подходит для работы при высоких и низких температурах. Толстоплёночная технология обеспечивает хорошую стойкость к импульсным перенапряжениям и совместимость с пайкой. Длительная работа на высокой мощности и частые импульсные нагрузки могут сократить срок службы. Для обеспечения долговременной надёжности рекомендуется предусмотреть запас по мощности и руководствоваться кривой снижения допустимой мощности в зависимости от температуры.

5. Типичные области применения
Импульсные источники питания: измерение тока, шунтирование или ограничение тока с учётом распределения мощности;
Демпфирующие, оконечные и фильтрующие цепи в телекоммуникационном и измерительном оборудовании;
Промышленное управление и автомобильная электроника, где требуется стойкость к вибрации и широкий диапазон температур;
Устройства, подверженные переходным импульсным перенапряжениям, например пусковым броскам и выбросам от индуктивной нагрузки.

6. Выбор и монтаж
При ожидаемом высоком постоянном или переменном напряжении следует выбрать резистор с большим сопротивлением либо применить делитель напряжения, чтобы избежать превышения мощности;
При монтаже следует соблюдать температурный профиль оплавления, рекомендованный производителем, чтобы сохранить надёжность выводов;
При проектировании PCB необходимо учитывать теплоотвод и размеры контактных площадок для снижения теплового сопротивления;
Для сильных импульсных перенапряжений или значительной импульсной энергии следует оценить необходимость специального импульсного или металлоплёночного резистора либо параллельного элемента поглощения энергии.

7. Проверка и обслуживание
При входном контроле следует проверять сопротивление, допуск и состояние контактных выводов;
Для критически важных цепей рекомендуется проводить ускоренные испытания на старение или термоциклирование;
При отказе следует проверить, не вызван ли он превышением напряжения или длительной перегрузкой, приведшей к тепловому повреждению и обрыву.

ERJP06F10R0V сочетает корпус 0805, мощность 500 mW и хорошую стойкость к импульсным перенапряжениям. При выборе для высоковольтных цепей необходимо учитывать ограничения по мощности и напряжению.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.