WMSIC Электронные компоненты

CJ BZX584C2V4

МодельBZX584C2V4
КорпусSOD-523
БрендCJ
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 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ BZX584C2V4
Тип
CJ
Минимальная упаковка
8000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
CJ
Модель
BZX584C2V4
Шаг
1
Корпус
SOD-523
Категория
стабилитрон
Вес
0.046g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
600Ω
Импеданс (Zzt)
100Ω
Артикул
BM0227654062
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
50uA@1V
Рассеиваемая мощность (Pd)
150mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
2.2V~2.6V
Диапазон рабочей температуры перехода
55℃~+150℃

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

BZX584C2V4 (Z11) Краткий обзор
I. Введение в продукт
BZX584C2V4 (Z11) — маломощный стабилитрон (диод), номинальное напряжение стабилизации 2,4 В, производится CJ (Jiangsu Changdian/Changjing), распространённый корпус SOD-523, подходит для автоматизированного поверхностного монтажа. Прибор относится к серии низкотоковых, маломощных стабилитронов/диодов Зенера, обычно используется для опорного напряжения, ограничения импульсов/перенапряжения и локальной стабилизации малого тока.
II. Основные электрические параметры
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 2,4 В
Допустимый диапазон напряжения стабилизации: 2,2 В ~ 2,6 В
Обратный ток утечки (Ir): 50 мкА при 1 В (указывает, что при обратном 1 В утечка около 50 мкА)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 150 мВт (максимальная рассеиваемая мощность прибора при допустимых условиях отвода тепла)
Корпус: SOD-523 (SMD, миниатюрный)
Примечание: данные соответствуют типовым характеристикам прибора; точность стабилизации, динамическое сопротивление и температурный коэффициент в конкретной рабочей точке см. в полном техническом описании производителя.
III. Типичные области применения
Низковольтный источник опорного напряжения: обеспечение простого опорного напряжения для АЦП микроконтроллеров, низкоскоростных схем выборки (учитывайте ограничения точности и температурного дрейфа).
Ограничение напряжения/защита: в качестве ограничителя перенапряжения на входе или чувствительных узлах, подавление переходных импульсов.
Развязка питания и локальная стабилизация: в сочетании с токоограничивающим резистором в цепи питания образует простой параллельный стабилизатор.
Портативные и IoT-устройства: малые размеры, низкое энергопотребление, подходит для терминальных продуктов с ограничениями по пространству и энергопотреблению.
IV. Рекомендации по использованию и типовые расчёты
Типичный диапазон рабочих токов: такие маломощные стабилитроны обычно работают в диапазоне от десятков микроампер до нескольких миллиампер; при проектировании следует избегать длительной работы вблизи предела Pd.
Расчёт последовательного резистора (типовой): при использовании в качестве параллельного стабилизатора, задав желаемый ток стабилизации Iz, можно оценить R = (Vin - Vz) / Iz.
Пример: Vin = 5 В, Vz = 2,4 В, при выборе Iz = 1 мА, R ≈ 2,6 кОм.
Оценка максимального тока стабилизации: теоретически Iz_max ≈ Pd / Vz, подставив Pd=150 мВт, Vz=2,4 В, Iz_max≈62 мА, но на практике следует учитывать отвод тепла корпуса, температуру окружающей среды и импульсные характеристики; при проектировании необходим достаточный запас и учёт кривой снижения номинала по температуре.
Утечка и смещение: обратный ток при низкой разности напряжений может быть значительным (например, 50 мкА при 1 В), необходимо оценить его влияние на высокоимпедансные схемы или маломощный режим ожидания.
V. Корпус и ключевые моменты надёжности
SOD-523 — очень малый SMD-корпус, подходит для высокоплотной компоновки, но имеет ограниченную способность отвода тепла; при пайке соблюдайте рекомендованный профиль оплавления для обеспечения надёжности.
Удобен для автоматического монтажа, обычно поставляется в ленте (tape-and-reel), удобен для серийной сборки.
По чувствительности к влаге и термической стабильности при пайке см. упаковочные инструкции производителя и уровень MSL; хранение и процесс оплавления должны соответствовать рекомендациям.
VI. Выбор и рассмотрение замены
При необходимости более высокой точности и низкого температурного дрейфа рассмотрите специализированные источники опорного напряжения (например, ИС опорного напряжения с температурной компенсацией).
При большем рабочем токе или энергетическом воздействии следует предпочесть стабилитрон с более высоким Pd или большим корпусом для обеспечения надёжности.
При закупке уточните обозначение модели производителя, партию и каналы оригинального/авторизованного дистрибьютора, чтобы избежать путаницы с заменителями.
Резюме: BZX584C2V4 — малогабаритный стабилитрон, ориентированный на маломощные применения с ограниченным пространством, подходит для базового опорного напряжения и защиты от перенапряжения. При проектировании следует уделять основное внимание рабочему току, рассеиваемой мощности и ограничениям отвода тепла корпуса, а также обращаться к полному техническому описанию для определения конкретных границ применения и требований к пайке.

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.