WMSIC Электронные компоненты

DOWO MVR1206-240G MVR1206

МодельMVR1206-240G
Корпус1206
БрендDOWO
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

19 характеристик

Основная информация

Название товара
DOWO MVR1206-240G MVR1206
Тип
DOWO
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DOWO
Модель
MVR1206-240G
Шаг
1
Корпус
1206
Категория
варистор
Энергия
1J
Вес
0.051g
Минимальный заказ
1
Напряжение варистора
24V
Артикул
BM0264548661
Напряжение фиксации
38V
Статическая емкость
850pF@1MHz
Рабочее напряжение (AC)
14V
Рабочее напряжение (DC)
18V
Пиковый импульсный ток
100A

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

MVR1206-240G Обзор продукта
I. Основные параметры и описание модели
MVR1206-240G — это чип-варистор (SMD Varistor), выпускаемый DOWO, в корпусе 1206, предназначенный для защиты от импульсных перенапряжений и переходных процессов на печатных платах. Ключевые электрические параметры:
Напряжение варистора (Vn): 24 В
Напряжение ограничения (Vc): 38 В
Рабочее напряжение (DC): 18 В
Рабочее напряжение (AC): 14 В
Пиковый импульсный ток (Ipp): 100 А
Поглощаемая энергия: 1 Дж
Статическая ёмкость: 850 пФ @ 1 МГц
В модели MVR1206-240G число «240» соответствует уровню напряжения варистора, 1206 обозначает стандартный типоразмер SMD, подходящий для поверхностного монтажа.
II. Ключевые эксплуатационные характеристики
Высокая плотность энергии: поглощение 1 Дж в компактном корпусе 1206, подходит для локального подавления импульсов.
Быстрый отклик ограничения: при достижении порогового напряжения быстро переходит в низкоомное состояние, напряжение ограничения 38 В эффективно ограничивает пиковое напряжение на защищаемом узле.
Низкая ёмкость: статическая ёмкость 850 пФ требует учёта влияния на высокочастотные сигналы при защите сигнальных линий; подходит для защиты цепей питания и управления, но может создавать нагрузку для высокоскоростных дифференциальных сигналов.
Стандартный корпус: типоразмер 1206 удобен для автоматического монтажа и пайки оплавлением, обеспечивает гибкость компоновки и совместимость с большинством промышленных и потребительских печатных плат.
III. Типовые области применения
Защита входа или отдельных узлов систем питания 24 В постоянного тока, например, промышленное управление, оборудование зданий, интерфейсы безопасности и датчиков.
Подавление импульсов на входе импульсных источников питания и модулей DC-DC для предотвращения повреждения последующих компонентов переходными процессами.
Защита от перенапряжения адаптеров питания, автомобильной электроники (при соответствии автомобильным нормам), коммуникационного оборудования.
При использовании на сигнальных линиях или интерфейсах необходимо оценить влияние ёмкости 850 пФ на целостность сигнала; подходит для линий управления/состояния с невысокими требованиями к полосе пропускания.
IV. Рекомендации по проектированию и компоновке
Размещайте MVR1206-240G как можно ближе между защищаемой точкой и внешним источником помех (например, разъёмом, входом питания), чтобы уменьшить индуктивность выводов и дорожек.
В условиях высоких энергий рекомендуется использовать совместно с предохранителем или токоограничивающим резистором, чтобы избежать отказа варистора из-за повторяющихся мощных импульсов.
Соблюдайте рекомендованный производителем температурный профиль пайки оплавлением, чтобы избежать влияния перегрева на долговременную надёжность.
При использовании на дифференциальных или высокоскоростных сигнальных линиях сначала оцените вносимые ёмкостью 850 пФ рассогласование и снижение полосы пропускания; при необходимости выберите низкоёмкостный варистор или используйте другие компоненты (например, высоковольтные TVS) в стратегии защиты.
V. Надёжность и меры предосторожности
Варистор предназначен в основном для поглощения энергии переходных процессов и не должен использоваться как элемент длительного токоограничения или стабилизации напряжения. Постоянное перенапряжение или частые большие импульсы тока ускоряют старение и изменяют характеристики варистора.
Номинальная энергия (1 Дж) обычно указывается для определённой формы импульса (например, 8/20 мкс); фактическая выдерживаемая энергия зависит от формы импульса, при проектировании следует оценивать запас по наихудшим условиям.
В условиях высокой температуры, влажности или химической коррозии следует принимать защитные меры для продления срока службы компонента.
VI. Заключение
MVR1206-240G обеспечивает эффективное подавление импульсов в компактном корпусе 1206 и подходит для локальной защиты цепей питания и управления уровнем 24 В. При проектировании необходимо учитывать влияние статической ёмкости 850 пФ на сигналы и сочетать с предохранителями, токоограничением и другими мерами защиты для обеспечения долговременной надёжности. Для конкретного применения рекомендуется проверять с учётом реальных форм импульсов и частоты для определения оптимального решения защиты.

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.