WMSIC Электронные компоненты

Brightking 330KD10

Модель330KD10
КорпусThrough-hole, P=7.5mm
БрендBrightking
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
Brightking 330KD10
Тип
BRIGHTKING
Минимальная упаковка
500

Технические параметры

Бренд
Brightking
Модель
330KD10
Шаг
1
Корпус
вставной монтаж,P=7.5mm
Категория
варистор
Энергия
4J
Вес
0.673g
Минимальный заказ
1
Напряжение варистора
33V
Артикул
BM0257359304
Напряжение фиксации
65V
Статическая мощность
50mW
Статическая емкость
3nF@1kHz
Рабочее напряжение (AC)
20V
Рабочее напряжение (DC)
26V
Пиковый импульсный ток
500A

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

330KD10 — Обзор варистора

1. Введение
330KD10 (Brightking) — это варистор на основе оксида металла (MOV) для сквозного монтажа, в дисковом корпусе 10 мм, с шагом выводов P=7.5 мм. Предназначен для защиты от перенапряжений в низковольтных системах постоянного и переменного тока. Малые размеры, быстрое срабатывание и умеренная способность поглощения энергии делают его пригодным для защиты от импульсных перенапряжений в телекоммуникационных источниках питания, промышленном управлении и маломощных потребительских источниках питания.

2. Основные параметры
Напряжение варистора (Vnom): 33 В
Напряжение ограничения: 65 В (типовое значение при указанных условиях импульса)
Рабочее напряжение DC: 26 В (максимальное длительное)
Рабочее напряжение AC: 20 В (длительное среднеквадратичное)
Пиковый импульсный ток Ipk: 500 А (способность выдерживать одиночный импульс)
Поглощаемая энергия: 4 Дж (способность поглощения одиночного импульса)
Статическая ёмкость: 3 нФ @ 1 кГц (влияет на высокочастотные сигналы)
Статическая мощность: 50 мВт (максимальная мощность утечки)
Корпус: выводной (сквозной монтаж), P=7.5 мм

3. Принцип работы и особенности
Варистор обладает сильно нелинейной вольт-амперной характеристикой: при рабочем напряжении сохраняет высокое сопротивление и малый ток утечки; при воздействии переходного высокого напряжения сопротивление резко падает, энергия поглощается в виде тепла, а напряжение ограничивается на безопасном уровне. Время отклика очень мало (наносекундный диапазон), но после поглощения энергии происходит нагрев; длительные или повторяющиеся импульсы приводят к деградации характеристик или отказу.

4. Типовые области применения
Защита от грозовых и импульсных перенапряжений на входе маломощных источников питания DC/AC
Защита питания телекоммуникационного оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы)
Защита питания промышленных модулей управления и датчиков
Защита от перенапряжений на входе зарядных устройств и адаптеров

5. Рекомендации по применению и выбору
Длительное рабочее напряжение должно быть ниже номинального напряжения варистора; рекомендуется соблюдать номинальное рабочее напряжение (DC 26 В / AC 20 В) с запасом, чтобы избежать длительной работы вблизи Vnom, вызывающей высокую утечку и самонагрев.
Напряжение ограничения 65 В является типовым при указанных условиях импульса; при проектировании системы следует убедиться, что оборудование выдерживает такой уровень переходного напряжения.
Одиночная энергия 4 Дж и пиковый ток 500 А указывают на применимость для импульсов средней амплитуды; при ожидании более высокой энергии или повторяющихся воздействий следует выбирать элементы с более высоким классом энергии или применять параллельное/последовательное включение с предохранителем/ограничителем импульсов.
Статическая ёмкость 3 нФ вблизи высокочастотных или высокоскоростных линий передачи данных вызывает связь и искажения, поэтому не подходит для непосредственного параллельного подключения к высокоскоростным сигнальным линиям; для защиты линий питания обычно допустима.
В условиях повторяющихся импульсов рекомендуется использовать термопредохранитель или схему контроля, чтобы предотвратить каскадные отказы из-за выхода элемента из строя после многократного поглощения большой энергии.

6. Монтаж и надёжность
Выводной корпус подходит для ручной или волновой пайки; конкретный профиль пайки следует уточнять по документации производителя, избегая слишком высокой температуры или длительного нагрева.
При установке избегайте механических напряжений и изгибов, сохраняйте необходимый шаг выводов и обеспечивайте хорошее заземление (если используется для защиты с заземлением).
Условия хранения: избегать влажности, высокой температуры и агрессивных сред; старение или увлажнение влияют на характеристики пробоя и утечки.
На этапе макетирования рекомендуется проводить импульсные испытания (по стандартам IEC/EN или по спецификациям импульсов реального применения) для проверки ограничения, распределения напряжения и термической стабильности.
Для получения более подробных кривых электрических характеристик, условий импульсных испытаний и рекомендаций по пайке необходимо предоставить техническую документацию производителя или запросить подборку ключевых графиков и методик испытаний.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.