WMSIC Электронные компоненты

CJ BZX584C4V3

МодельBZX584C4V3
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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ BZX584C4V3
Тип
CJ
Минимальная упаковка
8000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
CJ
Модель
BZX584C4V3
Шаг
1
Корпус
SOD-523
Категория
стабилитрон
Вес
0.011g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
90Ω
Артикул
BM0227654045
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
3uA@1V
Рассеиваемая мощность (Pd)
150mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
4V~4.6V
Диапазон рабочей температуры перехода
55℃~+150℃
Минимальная упаковочная единица
Диск

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

BZX584C4V3 Обзор продукта
I. Обзор
BZX584C4V3 — это дискретный маломощный стабилитрон, номинальное напряжение стабилизации 4,3 В, подходит для использования в качестве опорного источника и стабилизатора в маломощных схемах, для ограничения перенапряжений и в цепях смещения. Данная модель производится CJ (Jiangsu Changjiang Electronics/Changjing), корпус SOD-523, малые размеры, подходит для плотного монтажа.
II. Основные параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 4,3 В; допустимый диапазон: 4,0 В ~ 4,6 В.
Обратный ток Ir: 3 мкА при 1 В (типично); в некоторых источниках указано 5 мкА при 1 В, что можно рассматривать как максимальное справочное значение.
Динамическое сопротивление Zzt: 90 Ом (при условиях испытаний согласно datasheet).
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 150 мВт (при указанных условиях теплоотвода).
Диапазон рабочей температуры перехода: -55 °C ~ +150 °C.
Корпус: SOD-523 (поверхностный монтаж, сверхминиатюрный).
Примечание: Zzt и Ir показывают, что прибор в области малых токов имеет высокое сопротивление, подходит для задач стабилизации на уровне от микроампер до нескольких миллиампер.
III. Особенности производительности
Малые размеры, низкое энергопотребление: малый корпус SOD-523 удобен для плотной компоновки платы, Pd=150 мВт делает его пригодным для портативных и маломощных применений.
Точность стабилизации средняя: номинал 4,3 В и диапазон 4,0–4,6 В указывают, что прибор не является прецизионным источником опорного напряжения и подходит для случаев с невысокими требованиями к точности стабилизации.
Низкий ток утечки: Ir на уровне мкА, что мало влияет на чувствительные к утечке схемы.
Относительно высокое динамическое сопротивление: Zzt=90 Ом указывает, что напряжение стабилизации заметно изменяется с током; желательно использовать при питании от источника тока или при малом токе смещения для получения относительно стабильного выхода.
IV. Рекомендации по применению и проектированию
Выбор рабочего тока: теоретически Iz_max ≈ Pd / Vz ≈ 150 мВт / 4,3 В ≈ 35 мА, но из-за ограничений теплоотвода корпуса фактический длительный рабочий ток должен быть значительно ниже этого значения. Рекомендуется обычный рабочий ток в несколько миллиампер или даже меньше для обеспечения термической стабильности и надёжности.
Тепловой режим и снижение номинала: при высокой температуре окружающей среды или ограниченном теплоотводе следует корректировать максимально допустимую мощность в соответствии с кривой снижения мощности производителя, избегая длительной работы вблизи Pd.
Компоновка схемы: трассировка выводов должна быть короткой, а медная фольга для теплоотвода умеренной, чтобы способствовать рассеиванию тепла; защитный резистор следует рассчитывать на ожидаемый ток стабилизации с запасом.
Для случаев с высокими требованиями к точности следует выбирать низкоомный источник опорного напряжения с низким температурным дрейфом или использовать схему с температурной компенсацией.
V. Корпус и пайка
SOD-523 — сверхминиатюрный корпус для поверхностного монтажа; при пайке следует использовать рекомендуемый профиль оплавления и учитывать влагопоглощение и ограничения по числу оплавлений. При установке и демонтаже избегать механических напряжений; прибор чувствителен к статическому электричеству, рекомендуется применять надлежащие антистатические меры.
VI. Типовые применения
Локальная стабилизация и источник опорного напряжения в маломощных портативных устройствах;
Стабилизация смещения датчиков и измерительных схем;
Защита уровней и ограничение цифровых интерфейсов;
Общие маломощные применения опорного напряжения/стабилизации.
VII. Итог
BZX584C4V3 — это стабилитрон на 4,3 В, ориентированный на маломощные и малогабаритные применения, обладающий преимуществами низкой утечки и миниатюрности, подходит для задач стабилизации и ограничения на уровне от микроампер до нескольких миллиампер. Из-за относительно высокого динамического сопротивления и ограниченной рассеиваемой мощности корпуса при проектировании следует учитывать рабочий ток, тепловое снижение номинала и условия теплоотвода PCB; при необходимости более высокой точности или большей мощности следует выбирать специализированный источник опорного напряжения или стабилитрон в более мощном корпусе.

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.