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.
MMSZ4680 — стабилитрон 2.2 В, одиночный (CJ / Changjing, SOD-123)
I. Введение
MMSZ4680 — одиночный низковольтный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 2.2 В, выпускаемый CJ (Jiangsu Changdian/Changjing) в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа SOD-123. Прибор подходит для использования в качестве источника опорного напряжения, смещения базы или элемента ограничения малого сигнала в схемах с ограниченным пространством и невысоким энергопотреблением. Диапазон рабочих температур перехода: от -55 °C до +150 °C, что соответствует требованиям промышленного уровня.
II. Основные технические параметры
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 2.2 В
Диапазон напряжения стабилизации: 2.09 В ~ 2.31 В (допуск, заводская отбраковка)
Обратный ток Ir: 4 мкА при 1 В (показатель утечки при обратном смещении)
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 500 мВт (при заданных условиях окружающей среды и теплоотвода)
Корпус: SOD-123 (миниатюрный для поверхностного монтажа)
Диапазон рабочих температур перехода: -55 °C ~ +150 °C
Конфигурация прибора: одиночный (один стабилитрон)
III. Особенности
Низкое напряжение стабилизации: 2.2 В подходит для создания низковольтного опорного напряжения или защиты и смещения низковольтных схем.
Низкая утечка: при обратном напряжении 1 В Ir составляет всего 4 мкА, что подходит для источников опорного напряжения в схемах с малым током или высоким импедансом.
Малый корпус: SOD-123 удобен для автоматизированного монтажа, подходит для коммерческих и промышленных устройств с ограниченным объёмом.
Широкий диапазон рабочих температур: промышленный температурный диапазон, подходит для наружных условий, промышленной автоматики и других жёстких условий.
Средняя мощность: рассеиваемая мощность 500 мВт удовлетворяет типовые потребности в маломощных схемах стабилизации, но требует внимания к тепловому режиму.
IV. Типовые области применения
Низковольтный источник опорного напряжения: используется в аналоговых схемах или микроконтроллерах как простой и недорогой источник опорного напряжения.
Смещение базы/затвора: обеспечивает стабильное напряжение смещения для транзисторов или полевых транзисторов.
Ограничение входного напряжения/защита от импульсных перенапряжений: ограничивает перенапряжение на низковольтных сигнальных линиях.
Приборы и датчики: обеспечивает стабильное смещение для высокоимпедансных датчиков или опорное напряжение в схемах выборки.
Батареи и портативные устройства: реализует простую проверку напряжения или опорную точку в управлении питанием.
V. Рекомендации по применению и проектированию
Оценка максимально допустимого тока: в идеальных условиях Imax ≈ Pd / Vz = 0.5 Вт / 2.2 В ≈ 227 мА. Однако на практике необходимо учитывать тепловое сопротивление корпуса и температуру окружающей среды; обычно не следует длительно работать в точке максимальной рассеиваемой мощности. Рекомендуется при непрерывной работе использовать консервативное значение тока (например, не более 50 % Pd) для продления срока службы и повышения надёжности.
Последовательный токоограничивающий резистор: стабилитрон обычно используется с токоограничивающим резистором. Формула расчёта: R = (Vin − Vz) / Iz, где Iz — желаемый ток стабилизации. Пример: если Vin = 5 В, целевой Iz = 10 мА, то R ≈ (5 − 2.2) / 0.01 = 280 Ом.
Температурный дрейф и стабильность: напряжение стабилизации и температурный коэффициент низковольтных стабилитронов изменяются при разных токах; при высоких требованиях к точности следует предусмотреть термокомпенсацию или выбрать более точный источник опорного напряжения.
Работа при малом токе: при работе в микроамперном диапазоне Vz может отклоняться от номинала и зависеть от тока утечки; при очень малых токах следует проверять фактическое поведение стабилизации в реальной схеме.
VI. Особенности корпуса и надёжности
Корпус SOD-123 мал и удобен для монтажа, но обладает ограниченной способностью к отводу тепла. При проектировании следует обеспечить на печатной плате условия для рассеивания тепла (например, увеличить площадь меди или отводить тепло через переходные отверстия).
Пайка: соблюдать рекомендованный производителем профиль оплавления, избегать чрезмерной пиковой температуры и длительного теплового воздействия, чтобы не снизить надёжность.
Окружающая среда и старение: длительная высокая температура, высокая влажность или частые температурные циклы могут вызвать дрейф параметров; в критичных применениях следует проводить испытания на срок службы и стабильность.
VII. Рекомендации по выбору и замене
Если требуется более высокая точность или более стабильный температурный коэффициент, рассмотрите специализированные источники опорного напряжения с низким дрейфом или прецизионные стабилитроны.
Если требуется более высокая мощность или способность выдерживать большие импульсные токи, можно выбрать корпус с большей Pd или лучшими тепловыми характеристиками (например, SOD-123F/DO-214 и другие более крупные корпуса).
При замене на аналогичные приборы других производителей следует сравнивать диапазон напряжения стабилизации, обратную утечку, рассеиваемую мощность и диапазон температур перехода, чтобы обеспечить соответствие характеристик.
VIII. Заключение
MMSZ4680 (2.2 В, SOD-123) — практичный стабилитрон для компактных схем, обладающий преимуществами низкого напряжения, низкой утечки и промышленного диапазона температур. Разумный выбор тока и хорошее управление теплом являются ключом к стабильной долговременной работе. Конкретные электрические характеристики и параметры пайки рекомендуется уточнять по подробному техническому описанию производителя.
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