WMSIC Электронные компоненты

DIOTEC MMSZ5239B

МодельMMSZ5239B
КорпусSOD-123F
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 MMSZ5239B
Тип
DIOTEC
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DIOTEC
Модель
MMSZ5239B
Шаг
1
Корпус
SOD-123F
Категория
стабилитрон
Вес
0.029g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
10Ω
Артикул
BM0227743801
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA@7V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
8.65V~9.56V
Диапазон рабочей температуры перехода
50℃~+150℃
Минимальная упаковочная единица
Диск

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

MMSZ5239B — стабилитрон 9,1 В 500 мВт (DIOTEC, SOD-123F)
I. Обзор
MMSZ5239B — кремниевый стабилитрон, предназначенный для малосигнальных маломощных применений стабилизации напряжения и ограничения напряжения. Номинальное напряжение стабилизации 9,1 В, максимальная рассеиваемая мощность 500 мВт, корпус — компактный SOD-123F, подходит для использования в качестве источника опорного напряжения или элемента ограничения напряжения в малогабаритных маломощных схемах питания и защиты. Бренд DIOTEC, подходит для локальной стабилизации и защиты от перенапряжения в потребительских, телекоммуникационных и промышленных электронных устройствах.
II. Ключевые параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 9,1 В
Диапазон напряжения стабилизации: 8,65 В ~ 9,56 В (обозначает допустимый допуск при заданных условиях испытаний)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 500 мВт (максимальная допустимая мощность перехода при хороших условиях окружающей среды и теплоотвода)
Обратный ток (Ir): 100 нА при 7 В (в материалах также встречается запись 3 мкА при 7 В; перед проектированием следует руководствоваться полным datasheet производителя)
Динамическое сопротивление (Zzt): 10 Ом (характеризует малосигнальное сопротивление переменному току в режиме стабилизации)
Диапазон рабочей температуры перехода (Tj): -50 °C ~ +150 °C
Корпус: SOD-123F (малогабаритный корпус для поверхностного монтажа, ограниченные возможности пайки и теплоотвода)
III. Основные особенности и преимущества
Малый размер, низкая стоимость: корпус SOD-123F подходит для поверхностного монтажа и автоматизированной сборки.
Хорошие характеристики стабилизации: динамическое сопротивление 10 Ом позволяет поддерживать достаточно стабильный уровень стабилизации при малых изменениях тока.
Широкий температурный диапазон: диапазон температуры перехода от -50 °C до +150 °C, подходит для более суровых условий.
Низкий обратный ток утечки: в некоторых материалах ток утечки крайне низкий (уровня нА), что благоприятно для батарейного питания или маломощных схем.
IV. Типовые области применения
В качестве маломощного источника опорного напряжения 9,1 В или локального стабилизатора (совместно с последовательным токоограничивающим резистором).
Схемы защиты: ограничение перенапряжения или подавление импульсов для чувствительных схем (не для случаев с высокоэнергетическими выбросами).
Преобразование уровней, формирование напряжения смещения и простой источник опорного напряжения для входных каскадов датчиков.
Вспомогательная стабилизация в маломощных портативных устройствах, коммуникационных модулях, приборах и испытательном оборудовании.
V. Рекомендации по проектированию и тепловому управлению
Теоретический верхний предел максимального постоянного тока составляет примерно Pd / Vz = 500 мВт / 9,1 В ≈ 55 мА, но фактический длительный рабочий ток должен быть значительно ниже этого значения, чтобы избежать чрезмерной температуры перехода и обеспечить срок службы. Рекомендуется поддерживать длительный ток в пределах 10–20 мА или ниже; конкретное значение — по параметрам Iz и теплового сопротивления в datasheet производителя.
Динамическое сопротивление влияет на точность стабилизации: например, при колебании тока 10 мА изменение напряжения составит примерно ΔV = Zzt × ΔI = 10 Ом × 10 мА = 0,1 В. При проектировании необходимо оценить стабильность тока и требуемую точность.
Компоновка PCB: увеличить площадь меди для улучшения теплоотвода; контактные площадки корпуса SOD-123F должны соответствовать рекомендованным производителем выводам и процессу оплавления. Избегать длительной работы в зонах высокой температуры, при необходимости добавлять теплоотвод или переходить на корпус большей мощности.
VI. Надёжность и меры предосторожности
В условиях, близких к максимальной Pd, температура перехода прибора быстро растёт, что может привести к дрейфу параметров или отказу; рекомендуется оставлять достаточный запас по мощности.
Соблюдать нормы ESD и профиль температуры оплавления при пайке, избегать повреждения из-за перегрева.
Обратный ток утечки может различаться в разных образцах или условиях испытаний (как показано выше, записи уровня нА и мкА); для критичных проектов руководствоваться измерениями образцов или datasheet производителя.
Длительная работа при высокой температуре и высокой мощности ускоряет старение; следует максимально снижать нагрузку.
VII. Рекомендации по выбору и замене
Если требуется более низкое динамическое сопротивление или более высокая мощность, можно рассмотреть стабилитроны большего корпуса или серии с более высокой номинальной мощностью.
В случаях, требующих более точного опорного напряжения, рекомендуется использовать низкодрейфовый источник опорного напряжения (ИС) вместо стабилитрона.
При выборе обращать внимание на испытательный ток Iz, максимальный обратный ток Ir, тепловое сопротивление θJA и типовые характеристики производителя; фактическое проектирование — по полному datasheet и результатам испытаний образцов.
Итог: MMSZ5239B (DIOTEC, SOD-123F) хорошо проявляет себя в малогабаритных, недорогих и маломощных применениях стабилизации, подходит в качестве локального стабилизатора 9,1 В или элемента ограничения перенапряжения. Однако в применениях с повышенными требованиями к мощности и точности требуется осторожное снижение нагрузки или рассмотрение альтернативных приборов.

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.