WMSIC Электронные компоненты

CJ MMSZ4705

МодельMMSZ4705
КорпусSOD-123
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

18 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ MMSZ4705
Тип
CJ
Минимальная упаковка
3000

Технические параметры

Бренд
CJ
Модель
MMSZ4705
Шаг
1
Корпус
SOD-123
Категория
стабилитрон
Вес
0.034g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0228679557
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
50nA
Рассеиваемая мощность (Pd)
350mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
17.1V~18.9V
Диапазон рабочей температуры перехода
55℃~+150℃
Минимальное количество в упаковке
3000
Напряжение стабилизации (номинальное)
18V

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

MMSZ4705 — обзор продукта

I. Введение
MMSZ4705 — дискретный стабилитрон (Zener diode), производимый CJ (Jiangsu Changjing Electronics), с номинальным напряжением стабилизации 18 В. Прибор выполнен в малом корпусе SOD-123 и подходит для обеспечения опорного напряжения или использования в качестве элемента ограничения перенапряжения/импульсных выбросов в ограниченном пространстве. Типовые особенности прибора: хорошая точность стабилизации, малая утечка, широкий температурный диапазон; подходит для портативных устройств, аналоговых опорных и защитных схем.

II. Основные параметры
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 18 В
Диапазон напряжения стабилизации: 17,1 В ~ 18,9 В (диапазон отклонения между приборами; конкретные значения определяются выходным контролем)
Обратный ток (Ir): 50 нА при 13,6 В (низкий ток утечки, благоприятен для низкоточных опорных применений)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 350 мВт (при заданных условиях температуры перехода/окружающей среды)
Диапазон рабочей температуры перехода: -55 °C ~ +150 °C
Корпус: SOD-123 (поверхностный монтаж)
Тип прибора: дискретный стабилитрон (отдельный Zener)

III. Рекомендации по проектированию и применению
Расчет максимального тока стабилизации (теоретический): IZ_max ≈ Pd / Vz = 350 мВт / 18 В ≈ 19,4 мА. Для обеспечения долговременной надежности рекомендуется проектировать фактический непрерывный рабочий ток с понижением до 50%–70% от базового значения, то есть обычный ток стабилизации рекомендуется в диапазоне примерно 8–13 мА; импульсный или кратковременный выброс может допускать более высокий ток, но необходимо избегать превышения предельных значений.
При использовании в качестве источника опорного напряжения следует подтвердить фактическое Vz при заданном тестовом токе; учитывайте, что при низком токе напряжение стабилизации может смещаться вверх, поэтому лучше экспериментально скорректировать его при фактическом рабочем токе.
При использовании для защиты от перенапряжения/ограничения необходимо одновременно учитывать рассеиваемую мощность ограничения и отвод тепла; при необходимости добавить последовательный токоограничивающий резистор или поглощающий элемент для распределения энергии.
Для прецизионных аналоговых применений учитывайте температурный коэффициент и динамическое сопротивление стабилитрона; при необходимости применяйте термокомпенсацию или используйте более точный источник опорного напряжения.

IV. Корпус и рекомендации по разводке печатной платы
SOD-123 — распространенный малый корпус, подходящий для автоматического монтажа. При разводке следует делать выводы диода короткими и широкими для снижения паразитного сопротивления и теплового сопротивления.
Когда рассеиваемая мощность приближается к предельному значению прибора, следует оставить достаточную медную фольгу вокруг контактных площадок или подключить ее к охлаждающему полигону земли для отвода тепла; на многослойной плате можно разместить тепловые переходные отверстия (vias) под контактными площадками для отвода тепла на внутренний или обратный охлаждающий слой.
Технология пайки должна соответствовать стандартному температурному профилю оплавления; избегайте перегрева и длительного воздействия высоких температур для сохранения срока службы прибора.

V. Надежность и тепловой режим
Диапазон рабочей температуры перехода широк (-55 ~ +150 °C), но максимальная рассеиваемая мощность прибора обычно указывается при 25 °C и при повышении температуры перехода должна снижаться линейно или по кривой производителя. При линейном снижении от 25 °C до 150 °C снижение составляет примерно 2,8 мВт на °C (350 мВт / 125 °C); это значение оценочное, точные данные следует уточнять у производителя.
В условиях высокой температуры окружающей среды или непрерывной высокой рассеиваемой мощности рекомендуется проектировать с большим запасом и проводить тепловое моделирование или фактическое измерение температуры.

VI. Типовые области применения
Маломощный источник опорного напряжения (опорное напряжение АЦП/ЦАП, опорное напряжение компаратора)
Защита от перенапряжения и ограничение переходных процессов в цепях питания
Защита сигнальных линий и ограничение пикового напряжения
Потребности в низкоточном стабилизированном питании в промышленной и бытовой электронике

VII. Рекомендации по выбору и закупке
Перед окончательным выбором запросите у CJ (Jiangsu Changjing Electronics) актуальное техническое описание для проверки тестового тока Vz, динамического сопротивления, температурного коэффициента и максимальной импульсной способности.
Если требуется более высокая точность или большая рассеиваемая мощность, рассмотрите более высококлассные стабилизаторы или элементы с корпусным охлаждением; если важны низкая утечка и температурный дрейф, можно сравнить данные разных производителей и классов сортировки.
При закупке обращайте внимание на форму упаковки (рулон/россыпь), партию производства и отчет о контроле качества для обеспечения согласованности и надежности.
Если требуется расчет рекомендуемого последовательного резистора, тока стабилизации или схема подключения по рабочему напряжению и условиям нагрузки, предоставьте информацию о напряжении питания, токе нагрузки и допустимых пиковых условиях.

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.