WMSIC Электронные компоненты

CJ 1SMA4751A

Модель1SMA4751A
КорпусSMAG
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ 1SMA4751A
Тип
CJ
Минимальная упаковка
5000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
CJ
Модель
1SMA4751A
Шаг
1
Корпус
SMAG
Категория
стабилитрон
Точность
±5%
Вес
0.111g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
1kΩ
Импеданс (Zzt)
48Ω
Артикул
BM0235680971
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA
Рассеиваемая мощность (Pd)
1W
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.

1SMA4751A обзор продукта
I. Введение
1SMA4751A — стабилитрон, выпускаемый CJ (Jiangsu Changjing/Changjing), номинальное напряжение стабилизации 30 В, корпус SMAG для поверхностного монтажа. Прибор используется для стабилизации или ограничения напряжения, подходит для опорных источников питания, фиксации импульсов и маломощной стабилизации. Диапазон рабочих температур перехода широкий (от -55 °C до +150 °C), соответствует промышленным условиям.
II. Основные электрические параметры и их значение
Напряжение стабилизации (номинальное): 30 В — номинальная точка стабилизации при заданном испытательном токе, используется для опорного напряжения или фиксации.
Обратный ток Ir: 100 нА — очень малый обратный ток утечки, благоприятен для поддержания низкой утечки в высокоомных цепях.
Рассеиваемая мощность Pd: 1 Вт — максимальная рассеиваемая мощность, определяет верхний предел допустимого тока стабилизации (Iz_max ≈ Pd / Vz = 1 Вт / 30 В ≈ 33.3 мА).
Сопротивление Zzt: 48 Ом — динамическое сопротивление при заданном рабочем токе; чем меньше, тем меньше изменение напряжения при изменении тока и тем лучше стабилизация.
Сопротивление Zzk: 1 кОм — сопротивление в области колена, отражает крутизну характеристики в области малых токов и влияет на стабилизацию при малых токах.
Рабочая температура перехода: от -55 °C до +150 °C — удовлетворяет широким требованиям к температуре окружающей среды.
III. Ключевые особенности и преимущества
Низкий ток утечки: обратный ток 100 нА обеспечивает отличные характеристики в высокоомных входных или маломощных цепях, снижая статические потери и дрейф смещения.
Средняя мощность: рассеиваемая мощность 1 Вт подходит для стабилизации на кристалле или в малых цепях питания, обладает определенной стойкостью к пиковым и кратковременным импульсам.
Хорошие характеристики стабилизации: Zzt=48 Ом указывает на стабильное выходное напряжение в диапазоне рабочих токов, подходит для вторичной стабилизации или опорного источника.
Широкий температурный диапазон: от -55 °C до +150 °C удовлетворяет требованиям промышленного и частично автомобильного применения (перед использованием уточните другие требования системы).
IV. Типовые применения и рекомендации по схеме
Маломощный опорный источник питания: для подачи опорного напряжения 30 В на контроллер или аналоговую схему, обязательно с токоограничивающим резистором.
Защита от перенапряжения/фиксация: в системах 24 В/27 В/48 В в качестве элемента фиксации импульсов для ограничения переходного напряжения.
Измерительные и защитные цепи: для защиты измерений, обнаружения входного перенапряжения и т.п.
Пример проектирования схемы (режим стабилизации):
Выбрать рабочий ток Iz (рекомендуется значительно ниже Iz_max, обычно Iz ≈ 10–20 мА с запасом).
Последовательный резистор R = (Vin - Vz) / Iz (убедиться, что Vin > Vz и Pd диода не превышает 1 Вт).
Пример: если Vin = 48 В, целевой Iz = 10 мА, то R = (48-30)/0.01 = 1.8 кОм; при этом рассеиваемая мощность диода P = 30 В×0.01 А = 0.3 Вт, что значительно ниже максимальных 1 Вт.
Примечание: если используется для фиксации импульсов, следует проанализировать мгновенный ток и энергию, при необходимости добавить параллельный ограничитель или увеличить площадь охлаждения на печатной плате.
V. Тепловой режим, надежность и выбор
Допустимая рассеиваемая мощность Pd = 1 Вт является предельным значением прибора при заданной температуре окружающей среды и условиях охлаждения; на практике рекомендуется оставлять запас (например, не более 70 % Pd) для повышения долговременной надежности.
При высокой температуре или большом тепловом сопротивлении корпуса необходимо дополнительно учитывать снижение нагрузки, рационально располагать медные полигоны/переходные отверстия для снижения температуры перехода.
Динамическое сопротивление изменяется при разных испытательных токах; для высокоточной опоры обратитесь к полным кривым производителя и выберите модель с меньшим Zzt или используйте буферизованную схему стабилизации.
Более высокое Zzk означает более крутое колено стабилизации в области слабых токов; при низком токе выход менее стабилен, чем при среднем токе.
VI. Корпус и рекомендации по монтажу
Малый корпус SMAG подходит для автоматического поверхностного монтажа и крупносерийной сборки SMT. Рекомендуется пайка оплавлением по стандартному температурному профилю, избегая повторного нагрева и длительного воздействия высокой температуры.
Хранение и обращение выполнять по стандартным нормам для полупроводниковых компонентов, избегая влаги и механических повреждений. Перед использованием обратитесь к чертежу корпуса и рекомендациям по размерам печатной платы для обеспечения хороших паяных соединений и путей отвода тепла.
Итог: 1SMA4751A с номинальным напряжением стабилизации 30 В, рассеиваемой мощностью 1 Вт, низким током утечки и средним динамическим сопротивлением подходит для стабилизации и фиксации в применениях средней мощности, с низкой утечкой и промышленным температурным диапазоном. При проектировании необходимо учитывать предельную мощность, тепловой режим и требуемую точность стабилизации, рационально выбирать рабочий ток и внешние компоненты.

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.