885012108005 | Würth Elektronik eiSos

Keramik-Kondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD 1206, X5R, 885012108005

Bestellnr.: 59D4668
EAN: 4099889103137
HTN:
885012108005
Herstellerserien: WCAP-CSGP-1206
Würth Elektronik eiSos
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Eigenschaften

  • Keramik: X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R
  • Temperaturkoeffizient: ±15 % für X7R und X5R
  • Terminierung: Cu/Ni/Sn
  • Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF
  • Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 100 µF
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik
  • insbesondere bei NP0
  • Hochleistungskeramik
  • Minimale Alterung
  • insbesondere bei NP0
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
  • Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C
  • ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R
  • Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C
  • ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R
  • Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC)
  • Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC)

Applikationen

  • Temperaturkompensation (NP0)
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis
  • Temperaturkompensation (NP0)
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis
Technische Daten
Bauform SMD 1206
Dielektrikum X5R
Kapazität 100 µF
Länge 3.2 mm
max. Temperatur 85 °C
min. Temperatur -55 °C
Nennspannung (DC) 63 V
Toleranz ±20 %
Logistik
Ursprungsland TW
Zolltarifnummer 85322400
MSL MSL 1
Originalverpackung Rolle mit 2.000 Stück
Compliance
RoHS konform Ja
Stand der RoHS-Richtlinie 31.03.15
SVHC frei Ja
Varianten
Toleranz
Nennspannung (DC)
Kapazität
Bauform
Länge
Dielektrikum
min. Temperatur
max. Temperatur
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