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    RNF 通用和精密型金属膜电阻器

    RNF 通用和精密型金属膜电阻器

    Stackpole 的 RNF 系列(RNF General Purpose and Precision Metal Film Resistors)是一个轴向引线型电阻器系列

    发布时间:2018-06-14

    Stackpole 的 RNF 系列电阻器是轴向引线式器件,采用金属箔电阻技术。相比碳膜、碳元件、陶瓷元件和金属釉技术电阻器,RNF 具有更好的电气稳定性、容差、更低的 TCR 值。该产品比采用绕线技术的电阻器具有更低的电感和相同的精度。
    RNF 是一个良好解决方案,可满足几乎任何一种功率要求低于 2 W 的轴向引线型应用。

    RNF 通用和精密型金属膜电阻器特性

    • 低电气噪声

    • 容差低至 0.05%

    • TCR 低至 10 ppm/°C

    • 电阻值范围从 1 Ω 至 22 MΩ

    • 额定功率从 1/8 W 直到 1/2 W,还可提供更高的额定功率

    • 在很宽的电气和环境应力范围内具有出色的稳定性

    RNF 通用和精密型金属膜电阻器应用

    1. 测试设备和仪器

    2. 计量

    3. 高精度控制

    4. 医疗设备

    5. 照明控制

    6. 高精度 HVAC 控制

    7. 安防监控和控制

    8. 小型电机控制

    9. 汽车控制

    10. 车库开门器

    11. 无线通信基础设施

    12. 电子秤

    13. 铁路控制

    14. 音频应用

    15. 航空仪器仪表

    RNF Series Resistors
    图片数据手册产品型号产品分类产品描述价格操作
    RNF14FTD10K0插件电阻-电阻器插件电阻 - 10KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14BTE10K0插件电阻-电阻器插件电阻 - 10KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃在线订购
    RNF18FTD10K0插件电阻-电阻器插件电阻 - 10KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD100R插件电阻-电阻器插件电阻 - 100Ω ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD1M00插件电阻-电阻器插件电阻 - 1MΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF18FTD75R0插件电阻-电阻器插件电阻 - 75Ω ±1% 1/8W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD27K4插件电阻-电阻器插件电阻 - 27.4KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF18FTD1M00插件电阻-电阻器插件电阻 - 1MΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD100K金属膜电阻-电阻器金属膜电阻 AXIAL_D2.35X6.35MM_TM 100KΩ ±0.1% 1/4W¥0.42448在线订购
    RNF14FTD499R插件电阻-电阻器插件电阻 - 499Ω ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD20K0插件电阻-电阻器插件电阻 - 20KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
    RNF14FTD249R插件电阻-电阻器插件电阻 - 249Ω ±1% 1/4W ±100ppm/℃在线订购
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    应用案例

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    • 资讯界面皆可LiF?阐述局部如何影响锂离子传输2023-01-16

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    • 资讯缓解SEI电子泄漏实现稳定的钠离子电池2022-12-07

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    • 资讯SEI膜的成膜机理及影响因素分析2022-10-31

      摘要:本文着重阐述了锂离子电池中负极表面的“固体电解质界面膜”(SEI 膜) 的成膜机理,并通过参考文献分析了SEI膜形成过程中可能的影响因素。

    • 资讯钠离子电池的电解质分类2022-10-09

      固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合固态电解质。

    • 资讯硅基负极材料的储能及容量衰减机理2022-06-09

      锂离子嵌入过程中形成硅锂合金相, 对应的理论容量是天然石墨的十多倍。同时, 硅在地球上储量丰富, 生产成本很低, 且硅的电压平台为0.3~0.5 V, 在充电过程中不存在析锂隐患, 大大提高了锂离子电池的安全使用性能。

    • 资讯软包锂电池异常产气原因分析2022-04-24

      在软包电池生产工艺过程中,有很多因素可以导致异常产气,其中分为几大类:一是电芯本身成膜不稳定,在后续的循环过程中,负极表面的SEI膜可能脱落或者变疏松,并进行SEI膜重构,伴随气体产生

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