Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
Z1SMA82 Обзор продукта
Z1SMA82 — это дискретный стабилитрон от DIOTEC (DO-214AC, SMA), предназначенный для стабилизации напряжения и защиты от перенапряжения в диапазоне средних и высоких напряжений. Номинальное напряжение стабилизации 82 В, диапазон 77–88 В, подходит для применений с умеренной мощностью, требующих опорного напряжения и подавления выбросов. Малые размеры, удобство монтажа, совместимость с поверхностным монтажом (SMD) — всё это упрощает массовое производство и модульный дизайн.
I. Основные электрические и тепловые параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 82 В
Диапазон стабилизации: 77–88 В
Обратный ток утечки Ir: 1 мкА при 62 В (характеристика уровня, показывает утечку при более низком напряжении)
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 1,5 Вт (при указанных условиях охлаждения)
Импеданс Zzt: 100 Ом (динамическое сопротивление при тестовых условиях, влияет на точность стабилизации)
Диапазон рабочих температур перехода: от -50 °C до +150 °C
Корпус: SMA (DO-214AC), для поверхностного монтажа
II. Особенности и преимущества
Относительно высокое напряжение стабилизации (82 В), подходит для опорных или защитных применений на высоковольтной стороне.
Корпус SMA обеспечивает хорошую механическую прочность и путь отвода тепла, удобен для автоматического монтажа и пайки оплавлением.
Низкий ток утечки (всего 1 мкА при 62 В) снижает погрешность и потребление в высокоомных измерительных и опорных цепях.
Средняя рассеиваемая мощность (1,5 Вт) удовлетворяет потребности маломощной стабилизации и поглощения переходных процессов, при этом требует определённого отвода тепла на печатной плате для долговременной надёжности.
Импеданс около 100 Ом указывает на динамический отклик напряжения при малых изменениях тока, подходит для случаев, не требующих сверхвысокой точности стабилизации.
III. Типовые области применения
Источник высокого опорного напряжения: в измерительных или смещающих цепях, где требуется стабильный высоковольтный опорный сигнал, но ток невелик.
Защита от перенапряжения: предотвращает воздействие на нагрузку или последующие цепи высоковольтных импульсов или аварийных напряжений (требуется последовательный токоограничивающий резистор или ограничитель).
Вспомогательная стабилизация в импульсных источниках питания: обеспечивает простое ограничение перенапряжения и защиту опорного напряжения во вспомогательных или вторичных цепях.
Измерительные и детектирующие модули: ограничение высоковольтных сигналов или опорный узел для компараторов и защитных схем.
IV. Рекомендации по применению и проектированию
Расчёт тока: при максимальной рассеиваемой мощности Pd=1,5 Вт максимально допустимый ток стабилизации Iz_max ≈ Pd / Vz ≈ 1,5 Вт / 82 В ≈ 18,3 мА. При проектировании следует убедиться, что рабочий ток ниже этого значения, с учётом запаса и нагрева.
Последовательный резистор: при использовании Z1SMA82 для стабилизации обычно последовательно на входе включают токоограничивающий резистор R. Например, если входное напряжение V_in, ток нагрузки I_L, требуемый ток стабилизации I_Z, то R = (V_in − Vz) / (I_Z + I_L). Также рассчитывают рассеиваемую мощность стабилитрона Pz = Vz × I_Z.
Тепловой режим: Pd — номинальная рассеиваемая мощность при заданных условиях охлаждения; следует учитывать площадь медной фольги на печатной плате и тепловую связь с окружающими элементами, при необходимости увеличить теплоотводящую площадку или использовать радиатор для снижения температуры перехода и повышения надёжности.
Влияние динамического импеданса: Zzt=100 Ом означает динамическое сопротивление при тестовых условиях; быстрые изменения тока вызывают колебания напряжения стабилизации. Если пульсации питания или нагрузки велики, следует применить шунтирующий конденсатор или выбрать решение с меньшим динамическим сопротивлением.
V. Рекомендации по корпусу и монтажу
Корпус: SMA (DO-214AC), подходит для автоматического монтажа и пайки оплавлением.
Пайка: следуйте рекомендованному производителем и отраслевому профилю оплавления, избегайте чрезмерных термоциклов и локального перегрева; после монтажа обеспечьте качественные паяные соединения без механических напряжений.
ESD и обращение: рекомендуется применять антистатические меры при производстве и сборке, чтобы избежать повреждения полупроводникового перехода электростатическим разрядом.
VI. Надёжность и меры предосторожности
Температурный диапазон: допустимая температура перехода от -50 °C до +150 °C, но при длительной работе следует избегать постоянной работы вблизи высокой температуры перехода для продления срока службы и стабильности.
Запас по мощности: в реальных разработках рекомендуется оставлять запас по мощности (например, работать не более чем при 60–80 % от номинальной Pd) и учитывать изменения температуры окружающей среды и ограничения охлаждения при снижении номинальных параметров.
Не подходит для: из-за ограничений Pd и динамического импеданса не подходит для замены мощных поглотителей выбросов или источников опорного напряжения с чрезвычайно низким шумом и высокой точностью.
VII. Обозначение и выбор
Пример обозначения: Z1SMA82 (производство DIOTEC)
При выборе обратите внимание на диапазон стабилизации и условия тестирования (особенно тестовый ток и температуру), партию упаковки и сертификаты качества; оцените необходимость согласования сопротивления, защиты по току и дополнительных фильтрующих элементов.
Таким образом, Z1SMA82 — это стабилитрон в корпусе SMA, подходящий для стабилизации и защиты от перенапряжения при средних и высоких напряжениях и малой мощности, обладающий надёжными характеристиками высоковольтной стабилизации и совместимостью с поверхностным монтажом. Разумное ограничение тока, тепловой расчёт и меры защиты цепи обеспечивают стабильность и долговечность в реальных применениях.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары