绕线插件电阻3W 4.7ohm 2%
WA03G4R70TKZTB500
繞線插件電阻 3W 4.7ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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WA03G5R10TKZTB500
繞線插件電阻 3W 5.1ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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WA03G10R0TKZTB500
繞線插件電阻 3W 10ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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WA03G12R1TKZTB500
繞線插件電阻 3W 12.1ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 15.4ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 16.2ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 20.5ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 24.9ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 30ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 39ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 61.9ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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繞線插件電阻 3W 68.1ohm 2%是通過將金屬線繞在陶瓷芯上而設計的。 在繞線插件電阻中,金屬線用作電阻元件,而陶瓷芯用作非導電材料。之所以用鎳鉻合金當作導線,是因為它可以在高溫下工作並提供較高的阻值。繞線電阻器的阻值取決於金屬線的長度,橫截面積和電阻率。繞線插件電阻常用於需要較大功耗的電子儀器中
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