WMSIC Электронные компоненты

DIOTEC Z1SMA82

МодельZ1SMA82
КорпусSMA(DO-214AC)
БрендDIOTEC
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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
DIOTEC Z1SMA82
Тип
DIOTEC
Минимальная упаковка
7500

Технические параметры

Бренд
DIOTEC
Модель
Z1SMA82
Шаг
1
Корпус
SMA(DO-214AC)
Категория
стабилитрон
Вес
0.109g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
100Ω
Артикул
BM0228548966
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
1uA@62V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1.5W
Напряжение стабилизации (диапазон)
77V~88V
Диапазон рабочей температуры перехода
50℃~+150℃
Минимальное количество в упаковке
7500
Напряжение стабилизации (номинальное)
82V

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

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.