WMSIC Электронные компоненты

CJ BZX584C4V7

МодельBZX584C4V7
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 BZX584C4V7
Тип
CJ
Минимальная упаковка
8000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
CJ
Модель
BZX584C4V7
Шаг
1
Корпус
SOD-523
Категория
стабилитрон
Вес
0.011g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
500Ω
Импеданс (Zzt)
80Ω
Артикул
BM0227654040
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
3uA@1V
Рассеиваемая мощность (Pd)
150mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
4.4V~5V
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.

BZX584C4V7 обзор продукта

I. Введение
BZX584C4V7 — отдельный маломощный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 4.7 В, производится CJ (Jiangsu Changdian / Changjing), корпус SOD-523. Прибор очень мал, подходит для поверхностного монтажа, применяется в схемах с малыми габаритами и низким потреблением в качестве простого источника стабилизированного напряжения или элемента защиты от импульсов/перенапряжения.

II. Основные электрические параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 4.7 В
Диапазон напряжения стабилизации: 4.4–5.0 В (распределение зависит от партии и условий испытаний)
Обратный ток утечки Ir: 3 мкА при 1.0 В (типичные условия испытаний)
Рассеиваемая мощность Pd: 150 мВт (при хороших условиях теплоотвода)
Динамическое сопротивление Zzt: 80 Ом (при указанном испытательном токе)
Сопротивление в пороговой области Zzk: 500 Ом (при приближении к началу пробоя)
Диапазон рабочей температуры перехода: от -55 °C до +150 °C
Корпус: SOD-523 (сверхмалый поверхностный монтаж)
Примечание: в описании иногда упоминается Ir=3 мкА при 2 В; конкретный ток утечки изменяется с испытательным напряжением и температурой, при выборе следует руководствоваться заводским паспортом прибора.

III. Тепловые характеристики и рекомендации по теплоотводу
Номинальная рассеиваемая мощность прибора 150 мВт, тепловое сопротивление корпуса SOD-523 довольно велико; фактическую тепловую способность можно повысить за счёт площади медной фольги печатной платы, тепловых переходных отверстий и хорошей компоновки теплоотвода. Теоретически в идеальных условиях теплоотвода максимальный ток стабилизации составляет примерно Pd/Vz ≈ 150 мВт / 4.7 В ≈ 32 мА, но в практических применениях следует снижать номинал (рекомендуется рабочий ток значительно ниже этого значения) и учитывать температуру окружающей среды и ограничения теплоотвода корпуса.

IV. Типичные области применения
Маломощная стабилизация опорного напряжения: обеспечение простого опорного напряжения для маломощных датчиков или логических элементов (с токоограничивающим резистором).
Защита входа от перенапряжения/импульсов: защита входа АЦП, GPIO или чувствительных схем от переходных перенапряжений.
Цепи фиксации: ограничение амплитуды сигнала, предотвращение попадания сигнала в опасную область.
Батарейное питание и портативные устройства: для лёгкой стабилизации или подавления импульсов в маломощных подцепях.

V. Ключевые моменты выбора и меры предосторожности
Точность стабилизации: диапазон 4.4–5.0 В указывает на прибор обычной точности, не подходит в качестве высокоточного источника опорного напряжения.
Влияние тока утечки: Ir микроамперного уровня подходит для большинства средне- и низкоомных цепей; в высокоомных цепях или при сверхнизком потреблении в режиме ожидания необходимо оценить влияние тока утечки на систему.
Динамическое сопротивление: Zzt и Zzk довольно велики, характеристики стабилизации заметно изменяются с рабочим током; в схеме следует предусмотреть падение напряжения и пульсации.
Тепловое снижение номинала: стараться поддерживать рабочий ток в безопасной зоне и предусмотреть дополнительную медную фольгу для теплоотвода в компоновке печатной платы для повышения надёжности.
Пайка и надёжность: корпус SOD-523 чувствителен к температуре оплавления; соблюдение рекомендованного производителем профиля оплавления предотвращает повреждения. При длительной работе в условиях высокой температуры необходимо следить, чтобы температура перехода не превышала верхний предел.

VI. Рекомендации по замене и комплектации
При необходимости более низкого динамического сопротивления или более высокой мощности можно рассмотреть стабилитроны большего корпуса или класса мощности; при более высоких требованиях к точности стабилизации рекомендуется использовать специализированный низкодрейфовый источник опорного напряжения. При выборе следует сравнивать аналогичные модели 4.7 В (например, серии BZX/BZT) по испытательному току, сопротивлению, рассеиваемой мощности и согласованности корпуса.

В целом, BZX584C4V7 подходит для сценариев стабилизации и защиты с малыми габаритами, строгими требованиями к точности и потреблению, но невысокими требованиями к току. При проектировании следует обращать внимание на рабочий ток, управление теплом и влияние тока утечки на потребление и точность системы, а также проверять схему по последнему паспорту прибора.

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.