Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
BZX84C22 стабилитрон Обзор продукта
I. Введение
BZX84C22 — дискретный (одиночный) стабилитрон 22 В, производимый Jiangsu Changjing/Changjing (CJ), в малом поверхностно-монтируемом корпусе SOT-23. Номинальное напряжение стабилизации 22 В, нормируемый диапазон 20.8 В~23.3 В, обладает низкой обратной утечкой, подходит для опорной стабилизации и подавления низкой и средней мощности. Прибор подходит для проектирования печатных плат с ограниченным пространством, может использоваться как упрощенный элемент стабилизации/ограничения и опорный элемент.
II. Основные электрические параметры
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 22 В (нормируемый диапазон 20.8 В ~ 23.3 В)
Обратный ток (Ir): 100 нА (при заданных условиях, например, измерено при 15.4 В)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 300 мВт
Импеданс: Zzt = 55 Ом, Zzk = 250 Ом (оба измерены в условиях испытаний, установленных производителем)
Приведенные параметры показывают, что данная модель хорошо проявляет себя в условиях низкого тока утечки, динамический импеданс находится на среднем уровне, подходит для применений с не очень строгими требованиями к точности стабилизации. Теоретически максимальный ток стабилизации Imax ≈ Pd / Vz = 0.3 Вт / 22 В ≈ 13.6 мА, но для обеспечения надежности и нагрева в реальном проектировании следует использовать с соответствующим снижением номинальных параметров (см. рекомендации ниже).
III. Корпус и физические характеристики
BZX84C22 использует поверхностно-монтируемый корпус SOT-23, малогабаритный, удобен для автоматического монтажа и высокоскоростной пайки оплавлением. Тепловое сопротивление SOT-23 относительно велико, при полной номинальной рассеиваемой мощности одного элемента температура перехода заметно возрастает, поэтому при компоновке печатной платы следует предусмотреть увеличенную медную фольгу для теплоотвода или тепловой путь для снижения температуры перехода. Бренд CJ (Jiangsu Changjing/Changjing) обладает хорошими производственными мощностями и контролем качества, подходит для массовых закупок и серийного производства.
IV. Типичные области применения
В качестве опорного источника 22 В или локального стабилизатора (маломощные, низкотоковые случаи)
Защита от импульсов/ограничение перенапряжения: ограничение воздействия внезапного перенапряжения на последующие цепи
Опорная точка в цепях мониторинга питания и порогового обнаружения
Опорный или защитный элемент в приборах, схемах датчиков
Телекоммуникационное оборудование, потребительская электроника, узлы датчиков и другие случаи, чувствительные к объему и стоимости
V. Типичные схемы и замечания по проектированию
Обычное применение — структура стабилизатора с последовательным токоограничивающим резистором + стабилитрон:
Пример этапа проектирования: если питание 30 В, цель поддерживать 22 В на нагрузке, желаемый рабочий ток стабилитрона Iz = 5 мА, тогда R = (30 В - 22 В) / 5 мА = 1.6 кОм. Максимальный ток стабилитрона не должен превышать допустимое значение прибора (теоретически Imax ≈ 13.6 мА), и для надежности рекомендуется ограничить долговременный рабочий ток в диапазоне 1/2~3/4 тока (например, ≤ 510 мА).
При учете точности стабилизации следует обращать внимание на динамический импеданс: Zzt=55 Ом означает, что при определенном изменении тока напряжение будет заметно колебаться, если требуется более точное опорное напряжение, следует выбрать стабилитрон с низким импедансом или более высокой мощностью либо линейный стабилизатор.
Байпасный конденсатор (например, от 0.1 мкФ до 1 мкФ) может использоваться для улучшения переходной характеристики и подавления шума.
Обратная утечка 100 нА в низкотоковых цепях практически не учитывается, но при сверхнизких токах (наноамперного уровня) или в высокоимпедансных узлах следует обращать особое внимание.
VI. Рекомендации по тепловому управлению и надежности
Поскольку Pd составляет 300 мВт, при непрерывной работе необходимо учитывать распределение мощности и контроль температуры перехода. Максимально увеличить площадь медной фольги контактных площадок, добавить тепловой слой, предусмотреть тепловые переходные отверстия для снижения θJA.
При проектировании следует учитывать температуру окружающей среды и изменения нагрузки, снижать номинальные параметры стабилитрона (например, поддерживать долговременный рабочий ток ниже 50% Imax), избегая длительной работы вблизи максимальной рассеиваемой мощности, что снижает срок службы.
Пайку оплавлением выполнять в соответствии с нормами пайки SOT-23, избегая слишком высокой температуры пайки или длительного воздействия, вызывающего старение корпуса.
VII. Ключевые моменты выбора и альтернативы
Если требуется более низкий шум стабилизации и более высокая точность, рассмотреть выбор с низким импедансом или корпусом с более высокой мощностью (например, DO-41, SOD-123 и т.д.) или специализированный линейный стабилизатор с низким падением напряжения.
Для применений с большим током или более высокой мощностью следует выбрать стабилитрон с более высокой номинальной мощностью.
При закупке обращать внимание на соответствие официальному техническому описанию CJ, подтвердить условия испытаний (измерительный ток, температура) для соответствия требованиям проекта.
Итог: BZX84C22 (CJ, SOT-23) — стабилитрон 22 В, ориентированный на малый объем и низкую/среднюю мощность, подходит в качестве элемента ограничения напряжения, опорного или простого шунтирующего стабилизатора. При проектировании схемы необходимо учитывать максимальную рассеиваемую мощность, динамический импеданс и тепловое управление, разумно выбирать рабочий ток для обеспечения долговременной надежности. Для получения более подробных кривых характеристик или нормируемых условий испытаний обратитесь к официальному техническому описанию CJ.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары