参数
产品电阻
型号编码RSF1JT27K0
说明电阻   轴向 0.177"直径x0.433"长(4.50mmx11.00mm) 27KOhms ±5% 11.00mm ±200ppm/°C
品牌Stackpole
现货4132 [库存更新时间:2025-04-04]
扫码确认库存
QQ确认库存点击QQ在线确认:2065372476
系列RSF
成分金属氧化物薄膜
工作温度-55°C ~ 235°C
封装/外壳轴向
封装/外壳0.177" 直径 x 0.433" 长(4.50mm x 11.00mm)
端子数2
电阻27KOhms
偏差±5%
功率1W
直径Φ4.50mm
长度11.00mm
温度系数±200ppm/°C
新产品研发持续进行中,此间可能未展示全面,如果其他需求请联系我们!

联系方式

欢迎您的咨询

您可能用得上的型号

通用贴片电阻 RMCF0402JT15K0 通用贴片电阻 RPC2512JT22R0
固体SMD(MnO2) T495C106K016ATA2K0 电阻 RSF2JT120R
固体SMD(MnO2) T495B105K035ATE7K0 电阻 RSMF1JT36R0
固体SMD(MnO2) T489C107K016ATE1K0 电阻 RSF1JB24K0
通用MLCC C0805H562J5GACT1K0 电阻 RSF2JT1K60
通用MLCC C0805G224K5RACT1K0 电阻 RSF1JT2K00
金属氧化膜电阻 RSF1WSJT-52-15K 电阻 RSMF1JT24R0
金属氧化膜电阻 RSF1WSJT-52-0R47 电阻 RSMF1JT1K20
固体SMD(MnO2) T495B105K035AHA2K0 电阻 RSF2JT820R
固体SMD(MnO2) T495A475M010AHA2K0 电阻 WW3JT100R
固体SMD(MnO2) T495A475K016AHA2K0 电阻 RSF1JT75R0
固体SMD(MnO2) T495A475K010AHA2K0 电阻 RSMF1JT110R
金属氧化膜电阻 RSF1WSJT-52-240R 电阻 RSMF2JT240R
金属氧化膜电阻 RSF1WSJT-52-220K 电阻 RSF2JT300R
固体SMD(MnO2) T499B475M016AHE6K0 电阻 RSMF1JT7R50
固体SMD(MnO2) T498D106M050AHE1K0 电阻 RSMF1JT1K00
固体SMD(MnO2) T498B225M025AGE3K0 通用贴片电阻 SM6227JT36R0
固体SMD(MnO2) T496D336M010AHE1K0 电阻 RSMF1JT120R
固体SMD(MnO2) T496C685M016AHE2K0 电阻 RSMF2JT390R
固体SMD(MnO2) T496C684M050AHE7K0 电阻 RSMF3JT100R
固体SMD(MnO2) T496C226M006AHE2K0 电阻 RSPF3JA150R
固体SMD(MnO2) T496C156M006AHE2K0 薄膜电阻 RT0402FRE0768RL
固体SMD(MnO2) T495A106K010ATA2K0 薄膜电阻 RT0402FRE0746R4L
固体SMD(MnO2) T496D686K006AHE1K0 薄膜电阻 RT0402FRE07348RL
固体SMD(MnO2) T496D335M050ATE1K0 薄膜电阻 RT0402FRE07316RL
固体SMD(MnO2) T496D156M025AHE1K0 薄膜电阻 RT0402FRE0721R5L
固体SMD(MnO2) T496C685M025AHE2K0 薄膜电阻 RT0402FRE0720R5L
固体SMD(MnO2) T496C474K050AHE8K0 薄膜电阻 RT0402FRE07205KL
固体SMD(MnO2) T496C156K010ATE2K0 薄膜电阻 RT0402FRE071K62L
固体SMD(MnO2) T496C155K050ATE2K0 薄膜电阻 RT0402FRE071K33L
  • 光颉viking大阻值电阻 高阻值贴片电阻器(HMR 系列)
    光颉viking大阻值电阻 高阻值贴片电阻器(HMR 系列)

    0805 / 1206高阻值贴片电阻 - HMR 系列文件下载降额曲线通用厚膜电阻器,用于高达 1G 欧姆的高阻值。用于高压分压器或混合器的高可靠性多层电极结构片式

  • 贴片电阻阻值表:102对应的具体阻值

    贴片电阻的标识通常采用三位数字的方式表示,其中前两位代表有效数字,第三位则代表乘幂。例如,“102”意味着10后面跟两个零,即1000欧姆(或1kΩ)

  • 电阻串联可获得阻值增大的等效电阻

    电阻串联是一种常见的电路连接方式,通过将多个电阻首尾相连,可以得到总阻值增大的效果。具体来说,当两个或多个电阻串联时,它们的阻值会简单

  • 贴片电阻标识与阻值对应:01B代表的阻值

    贴片电阻的标识通常采用三环或四环系统来表示其阻值、容差及温度系数等信息。对于三环标识的贴片电阻,如01B,每个字符或数字代表特定的信息。在

  • 不同阻值电阻并联时的等效电阻计算方法

    当多个不同阻值的电阻并联时,可以使用以下公式来计算它们的等效电阻(R_total):[ frac} = frac + frac + cdots + frac ]其中( R_1, R_2, cdots, R_n )分别是每个电阻

  • 如何计算两个不同阻值电阻并联的等效电阻

    在处理电路问题时,了解不同元件的连接方式对于计算等效电阻至关重要。当两个具有不同阻值的电阻并联时,其等效电阻会比任何一个单独电阻的阻值

  • 电容和电阻并联的电阻阻值

    当电容和电阻并联时,讨论的是电路中的阻抗特性,而不是纯电阻的阻值。电阻的阻值不会因为与电容并联而改变,它仍然是其自身的阻值。然而,整个

  • 电阻按结构可分为固定电阻和可变电阻

    电阻是电子电路中最基本的无源元件之一,按照其结构特点可以分为两大类:固定电阻和可变电阻。固定电阻的阻值在制造时已经确定,并且在使用过程

  • 人体电阻由表皮电阻和体内电阻构成

    人体电阻主要由表皮电阻和体内电阻组成。表皮电阻来源于皮肤的角质层,其电阻值较高,通常在10千欧至100千欧之间,这是因为角质层几乎不含水分,

  • 阻值相同的两个电阻在并联和串联时的阻值变化

    当两个阻值相同的电阻以不同的方式连接时,它们表现出的总电阻会有所不同。如果将这两个电阻并联起来,总电阻将会减半,因为并联电路中的电阻遵

  • 电阻和阻抗的区别及关系

    电阻和阻抗都是描述电路中阻碍电流通过的物理量,但二者之间存在一定的差异。电阻是一个较容易理解的概念,它只与导体本身有关,通常是指在直流

  • 低阻RL2512FK-07R027L电阻的特性与应用
    低阻RL2512FK-07R027L电阻的特性与应用

    电阻是一种电子元件,用于限制电流的流动。低阻RL2512FK-07R027L是一种特定的电阻型号,其中"RL"可能表示制造商的型号前缀或者系列标识,而"2512"通常指

  • 电阻和电感串联时的阻抗计算

    当电阻(R)和电感(L)串联时,它们的阻抗可以通过以下步骤计算:1. 首先计算电感的感抗(XL),其公式为:[ XL = 2pi f L ] 其中 (f) 是频率,(L) 是电感

  • 计算n个电阻并联后的总电阻

    n个电阻并联时,其总电阻会比任何一个单个电阻都要小。计算n个电阻并联后的总电阻可以通过以下公式进行:1/R总 = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn,其中R1、R2、..

  • 电阻和电容串联时的阻抗计算

    当电阻(R)和电容(C)串联时,其总阻抗(Z)可以通过复数阻抗的概念来计算。首先,我们知道电阻的阻抗为其实值,即$Z_R = R$。对于电容而言,其阻

  • 电阻R1和R2串联后的总电阻计算

    当两个电阻R1和R2进行串联时,它们的总电阻会按照一定的物理规则进行计算。在电子学中,串联电路的一个重要特性是流经每个元件的电流相同,而每个

TOP