ROHM(罗姆)防浪涌电阻型号有哪些?

时间:2025-11-03  作者:Diven  阅读:0

防浪涌电阻作为保护电路的重要元件,越来越受到关注。ROHM(罗姆)作为全球知名的半导体和电子元件制造商,其防浪涌电阻产品以高品质和稳定性能。本文将详细介绍ROHM防浪涌电阻的主要型号及其品牌特点,帮助工程师和采购人员更好地选择适合的产品。

ROHM(罗姆)防浪涌电阻型号有哪些?

ROHM防浪涌电阻的概述

ROHM公司成立于1958年,总部位于日本,专注于半导体和电子元件的研发与制造。其防浪涌电阻主要用于保护电路免受瞬间高电压冲击,防止设备损坏。ROHM的防浪涌电阻产品线丰富,涵盖多种阻值、功率和封装形式,满足不同应用需求。

ROHM防浪涌电阻的核心型号介绍

ROHM的防浪涌电阻型号众多,常见的主要系列包括:ERJ、MCR、LCS等。每个系列针对不同的应用场景设计,具体参数如下:

- ERJ系列:为薄膜贴片电阻,具有高精度和低噪声特点,适合高频电路和精密仪器。

- MCR系列:金属氧化膜电阻,耐高压和浪涌能力强,适合电源和工业设备。

- LCS系列:低阻值防浪涌电阻,专为电流检测和浪涌保护设计,用于通讯设备。

ROHM防浪涌电阻的品牌优势

ROHM作为国际品牌,拥有以下优势:

- 产品质量稳定,符合国际标准如AEC-Q200。

- 技术研发实力强,持续创新防浪涌技术。

- 丰富的产品线,覆盖多种应用需求。

- 全球供应链保障,交货及时。

ROHM防浪涌电阻的应用领域

ROHM防浪涌电阻应用于:

- 通讯设备,如基站和路由器

- 汽车电子,保护车载控制模块。

- 工业自动化设备,保障生产线安全。

- 家用电器,提升产品耐用性。

如何选择合适的ROHM防浪涌电阻型号

选择时需考虑:

- 电阻阻值和功率等级。

- 浪涌电流承受能力。

- 封装尺寸与安装方式。

- 工作环境温度和湿度。

ROHM防浪涌电阻的购买渠道推荐

正规渠道购买ROHM产品,确保正品和售后服务:

- 官方授权代理商。

- 大型电子元器件分销商。

- ROHM官方网站及其认证电商平台。

ROHM(罗姆)防浪涌电阻凭借其优异的性能和丰富的型号选择,成为电子行业中防护电路的重要选择。通过了解其主要型号系列和品牌优势,用户可以根据具体需求选购合适的产品,保障设备安全稳定运行。ROHM将继续推动防浪涌技术发展,为各行业提供更可靠的电子元件解决方案。

猜您喜欢

变容二极管,作为特殊类型的二极管,应用于电子设备中,特别是在调谐电路和频率合成器中。工作原理是利用二极管的PN结在不同偏置电压下的电容变化特性,从而实现对电路的...
2025-04-04 13:00:35

聚丙烯膜电容器是常见的电子元件。很多人问,的高度是从引脚处测量的吗?本文将探讨这个问题,并提供一些相关信息。电容器的基本知识电容器是储存电能的设备。由两个导体和...
2025-03-25 23:30:35

现代电子设备中,保护电路免受瞬态电压冲击是非常重要的。双向瞬态电压抑制二极管(TVS二极管)是有效的保护元件,能够快速响应瞬态过电压,确保电路的安全与稳定。本文...
2025-03-29 19:01:07

贴片电阻2EE是一种应用于电子电路中的小型电子元件。采用表面贴装技术(SMT),可以直接焊接在电路板上,具有体积小、重量轻、可靠性高等优点。2EE指的是其尺寸代...
2024-11-29 10:25:41

排阻作为常见的电阻器件,应用于各种电路设计中。Uniohnm(厚声)作为国内知名的排阻品牌,稳定的性能和优良的品质深受市场认可。本文将围绕Uniohnm(厚声)...
2012-06-13 02:46:44

25k贴片电阻通常指的是阻值为25千欧姆的表面贴装电阻,简称SMD电阻。 25k 中的 k 代表千欧姆,也就是1000欧姆。在电子电路中,贴片电阻是最常用的元器...
2024-11-29 10:26:10

现代电子设备中,连接器的作用不可小觑。它们不仅确保了各个组件之间的稳定连接,还影响着整体性能。在众多连接器中,CONN_41.34X5.6MM_TM因其独特的设...
2025-03-10 01:02:12

1984 年,在硅谷工作的Bernie Vonderschmitt、Ross Freeman 和 Jim Barnett 共同构建了一个设想,他们梦想创立一家不...
2018-05-29 02:40:00

贴片电阻上的471标识代表其阻值为470欧姆。这是一种简化的表示方法,遵循数字编码规则:前两位数字是有效数字,第三位数字代表乘数,即10的几次方。具体来说,47...
2024-11-29 10:26:12

智能充电管理系统:优化电动汽车充电,构建绿色未来摘要随着电动汽车的普及,充电需求日益增长,传统的充电方式面临着诸多挑战,如电网负荷过载、充电效率低下等。智能充电...
2024-03-08 00:00:00