仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 800Wシリーズ = LPS800許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +175℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
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許容差±1%
テクノロジー巻線
終端スタイルアキシャル
動作温度範囲(℃)-55~+250
仕様Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
長さ(mm)8.2
寸法(mm)8.2×7.3×2.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)7.3
シリーズDTO25
定格電力(W)25
許容差±5%
動作温度範囲(℃)-55~+150
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケースTO-252
テクノロジー厚膜
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
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仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
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仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
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仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 5Wシリーズ = RCH05パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃5 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay SferniceモデルRCHシリーズ 厚いコーティングが施された無誘導抵抗器は、高周波又はスイッチングの用途に適応します。 熱放射が低い。 RH巻線型抵抗器と同一の取り付け器具を使用。
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仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
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仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1.1kWシリーズ = LPS1100パッケージ/ケース = セラミック、平面SMD許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ温度係数 = 150ppm/℃寸法 = 57 x 60mm1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g
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仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
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仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
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仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
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税込¥4,288
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仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
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仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -250ppm/℃最大温度係数 = +250ppm/℃温度係数 = ±250ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
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