WMSIC Электронные компоненты

CJ BZX84C11

МодельBZX84C11
КорпусSOT-23
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 24+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ BZX84C11
Тип
CJ
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
CJ
Модель
BZX84C11
Шаг
1
Корпус
SOT-23
Категория
стабилитрон
Вес
0.032g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
150Ω
Импеданс (Zzt)
20Ω
Артикул
BM0227649266
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA
Рассеиваемая мощность (Pd)
300mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
10.4V~11.6V
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.

BZX84C11 Обзор продукта
I. Введение
BZX84C11 — это дискретный стабилитрон (диод Зенера), поставляемый брендом CJ (Jiangsu Changjing/Changjing), в корпусе SOT-23. Его номинальное напряжение стабилизации составляет 11 В, допустимый диапазон 10,4 В ~ 11,6 В. Обратный ток утечки Ir около 100 нА (при испытательном условии 8 В), рассеиваемая мощность Pd 300 мВт. Параметры динамического импеданса: Zzt ≈ 20 Ом, Zzk ≈ 150 Ом, диапазон рабочей температуры перехода -55 °C ~ +150 °C, подходит для применений, требующих малых размеров, умеренной точности стабилизации и ограниченной мощности.
II. Основные характеристики
Номинальное напряжение стабилизации: 11 В (диапазон 10,4 В~11,6 В)
Низкий обратный ток утечки: Ir ≈ 100 нА (при 8 В), подходит для опорных источников с низкими требованиями к утечке
Средняя рассеиваемая мощность: Pd = 300 мВт, подходит для маломощной стабилизации и защиты
Динамический импеданс: Zzt = 20 Ом (в точке испытания), позволяет оценить подавление пульсаций и выходное сопротивление
Широкий рабочий температурный диапазон: -55 °C ~ +150 °C
Малый поверхностный монтаж: SOT-23, удобен для высокоплотной компоновки печатной платы
III. Рекомендации по электрическому применению
Максимальный ток стабилизации в установившемся режиме приблизительно определяется как Pd / Vz: Iz_max ≈ 300 мВт / 11 В ≈ 27 мА. Для обеспечения срока службы и нагрева прибора рекомендуется выбирать рабочий ток значительно ниже максимального (обычный диапазон 1 мА ~ 10 мА); конкретное значение определяется требованиями нагрузки и стабильности.
При использовании в качестве параллельного (шунтирующего) стабилизатора последовательный токоограничивающий резистор Rs следует рассчитывать по формуле Rs = (Vin - Vz) / Iz, обеспечивая, чтобы рассеиваемая мощность прибора ни в каких условиях не превышала Pd. Следует предусмотреть запас на случай переходных перенапряжений и повышения температуры окружающей среды.
Динамический импеданс Zzt определяет колебания стабилизации при рабочем токе, Zzk описывает импедансные характеристики в точке перегиба при низком токе; в реальных схемах, если требуется низкий шум или низкое выходное сопротивление, следует выбрать подходящий рабочий ток и добавить фильтрующий конденсатор.
Низкий ток утечки обеспечивает хорошие характеристики в микромощных опорных или измерительных схемах, однако при работе в точке с очень низким током (близкой к микроамперному уровню) следует учитывать, что точность стабилизации будет зависеть от утечки и точки перегиба.
IV. Типовые области применения
Маломощная шунтирующая стабилизация и источник опорного напряжения
Защита от входных выбросов или ограничение перенапряжения
Смещение усилителя и формирование опорного уровня
Защита входов и ограничение уровня АЦП, ЦАП
Недорогие модули стабилизации в промышленном управлении, бытовой электронике и коммуникационных терминалах
V. Рекомендации по корпусу и компоновке печатной платы
Корпус SOT-23 подходит для автоматического монтажа; при пайке следует соблюдать температурный профиль в соответствии с нормами бессвинцовой пайки оплавлением.
Для снижения температуры перехода и повышения мощности рассеивания рекомендуется увеличить медную зону вокруг прибора или использовать переходные отверстия для отвода тепла на внутренний/нижний медный слой.
При компоновке размещайте обходной/развязывающий конденсатор рядом с прибором, чтобы уменьшить паразитную индуктивность и улучшить переходную характеристику.
VI. Выбор и надёжность
Если системе требуется более точный или более мощный источник опорного напряжения, рассмотрите стабилитроны с более высокой мощностью или меньшим допуском (например, прецизионные опорные ИС или мощные стабилитроны).
Долговременная надёжность требует управления температурой перехода и буферизации электрических нагрузок; в условиях высокой температуры или высокой импульсной энергии следует проводить тепловое моделирование и оценку срока службы.
В реальном проектировании рекомендуется обращаться к полному техническому описанию CJ, уточнять точки испытательного тока, условия измерения импеданса и типовые характеристики, а также проверять параметры стабилизации и шума на образцах.
Если требуется расчёт токоограничивающего резистора или схема компоновки печатной платы для конкретных входного напряжения и условий нагрузки, предоставьте параметры схемы, и я дам целевые рекомендации и расчёты.

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.