WMSIC Электронные компоненты

DOWO MVR1206-330G MVR1206

МодельMVR1206-330G
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 Option 66373

Availability on request

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
DOWO MVR1206-330G MVR1206
Тип
DOWO
Минимальная упаковка
3000 编带

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DOWO
Модель
MVR1206-330G
Шаг
1
Корпус
1206
Категория
варистор
Энергия
1J
Вес
0.053g
Минимальный заказ
1
Напряжение варистора
33V
Артикул
BM0230826980
Напряжение фиксации
54V
Статическая емкость
750pF@1MHz
Рабочее напряжение (AC)
20V
Рабочее напряжение (DC)
26V
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.

MVR1206-330G — обзор продукта.

I. Введение
MVR1206-330G — чип-варистор (MOV), выпускаемый DOWO, в корпусе 1206, предназначенный для защиты от переходных перенапряжений в цепях питания и сигнальных линиях. Прибор малогабаритный, быстродействующий, подходит для поверхностного монтажа, используется для поглощения импульсов, вызванных молнией, коммутационными переходными процессами и электростатическими разрядами, защищая нижестоящие компоненты от повреждения.

II. Основные параметры и электрические характеристики
Напряжение варистора (Vz): 33 В (типовое, измеренное при стандартном испытательном токе)
Рабочее напряжение: DC 26 В, AC 20 В (верхний предел длительного рабочего напряжения прибора)
Напряжение ограничения (Vc): 54 В (максимальное напряжение ограничения при указанном импульсном токе)
Пиковый импульсный ток (Imax): 100 А (однократная пиковая импульсная способность)
Энергоёмкость: 1 Дж (номинальная энергия одиночного импульса)
Статическая ёмкость: 750 пФ при 1 МГц (оказывает заметное влияние на высокоскоростные сигналы, следует учитывать при проектировании)
Корпус: 1206, совместим со стандартным SMT-процессом
Эти параметры используются для оценки защитных возможностей прибора в реальной системе и влияния на целостность сигнала. Напряжение ограничения указывает уровень напряжения, удерживаемый при импульсе; энергия и пиковый ток указывают способность выдерживать одиночный удар; статическая ёмкость определяет нагрузочный эффект на высокочастотные сигналы.

III. Типовые области применения
Подавление переходных процессов в низковольтных бортовых кабелях и системах зарядки автомобилей (требуется подтверждение автомобильных требований)
Защита от перенапряжений на входе питания телекоммуникационного оборудования, маршрутизаторов, коммутаторов
Защита от импульсов молнии в промышленном управлении, модулях питания, бытовых адаптерах
Общие цепи фильтрации питания и защиты потребительской электроники
Примечание: из-за большой статической ёмкости (750 пФ) не рекомендуется напрямую использовать для защиты чувствительных сигналов на высокоскоростных дифференциальных линиях (например, USB3.x, HDMI и т.д.); для низкочастотных или силовых линий защита вполне подходит.

IV. Корпус и указания по установке
Корпус 1206 SMT, совместим со стандартной пайкой оплавлением; рекомендуется соблюдать рекомендованный производителем температурный профиль оплавления, избегать чрезмерной пиковой температуры и длительного воздействия высокой температуры.
При проектировании контактных площадок следует учитывать механическую прочность и распределение тепла, избегать концентрации напряжений, приводящих к растрескиванию прибора.
Категорически запрещается использовать прибор после пробоя или явного изменения цвета; срабатывание варистора означает поглощение большой энергии, надёжность может снизиться.

V. Рекомендации по выбору и применению
Длительное рабочее напряжение должно быть ниже порога варистора и не превышать указанное рабочее напряжение прибора (для данного изделия DC 26 В / AC 20 В). Если рабочее напряжение системы близко или превышает это значение, следует выбрать модель с более высоким напряжением варистора или параллельно/совместно использовать более энергоёмкие приборы.
В условиях частых высокоэнергетических импульсов следует выбрать более высокий класс энергии или многоступенчатую схему защиты (например, сначала высокоэнергетический варистор, затем прибор с низким ограничением).
В случаях, требующих высокой целостности сигнала, предпочтительнее использовать низкоёмкостные подавляющие приборы или размещать MOV на входе питания, а не на сигнальных линиях.

VI. Надёжность и хранение
Рекомендуется хранить в сухих условиях при нормальной температуре, вдали от света, избегать длительной влажности и агрессивных газов.
После длительного хранения перед использованием рекомендуется провести внешний осмотр и необходимые электрические испытания (ток утечки, напряжение варистора и т.д.) для подтверждения отсутствия деградации.
В проекте следует оставлять запас, чтобы прибор не работал длительно в критических условиях, что продлевает срок службы и повышает надёжность системы.
Итог: MVR1206-330G в малом корпусе 1206 обеспечивает достаточно высокую способность поглощения одиночного импульса (1 Дж / 100 А), подходит для защиты входов низковольтных источников питания и обычных электронных устройств, но его высокая статическая ёмкость требует осторожного выбора или альтернативных решений в высокочастотных сигнальных цепях.

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.