WMSIC Электронные компоненты

DIOTEC MM3Z5V1

МодельMM3Z5V1
КорпусSOD-323
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 MM3Z5V1
Тип
DIOTEC
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DIOTEC
Модель
MM3Z5V1
Шаг
1
Корпус
SOD-323
Категория
стабилитрон
Вес
0.049g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
60Ω
Артикул
BM0227699752
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
2uA
Рассеиваемая мощность (Pd)
300mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
4.8V~5.4V
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.

MM3Z5V1 Стабилитрон (5.1 В, 300 мВт, SOD-323) Обзор продукта
I. Введение
MM3Z5V1 — это стабилитрон (диод Зенера) с низким энергопотреблением и низким током утечки от DIOTEC, с номинальным напряжением стабилизации 5.1 В, подходящий для портативных устройств с ограниченным пространством и сценариев управления питанием с низким энергопотреблением. Прибор выполнен в компактном корпусе SOD-323, подходит для поверхностного монтажа, обеспечивая высокоскоростной монтаж и автоматизированную сборку.
II. Основные параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 5.1 В
Диапазон напряжения стабилизации: 4.8 В ~ 5.4 В (типовая согласованность модели)
Обратный ток Ir: 2 мкА (измерено при 1.5 В)
Рассеиваемая мощность Pd: 300 мВт (ограниченная способность отвода тепла корпусом)
Импеданс Zzt (динамический импеданс): 60 Ом (типичное значение)
Диапазон рабочей температуры перехода: -50 °C ~ +150 °C
Корпус: SOD-323 (миниатюрный для поверхностного монтажа)
III. Характеристики и особенности
Миниатюризация: корпус SOD-323, экономия площади PCB, совместимость с автоматизированным монтажом.
Низкий ток утечки: Ir=2 мкА (@1.5 В) способствует снижению энергопотребления в режиме сна или ожидания.
Точность стабилизации: номинальное 5.1 В, диапазон 4.8–5.4 В, подходит для случаев, не требующих чрезвычайно строгих требований к опорному напряжению.
Низкий динамический импеданс: Zzt≈60 Ом, позволяет поддерживать достаточно стабильные характеристики стабилизации в определённом диапазоне.
Широкий температурный диапазон: подходит для промышленных применений (-50~+150 °C).
IV. Типичные применения
Источник опорного напряжения и опорные схемы (низкопотребляющая обработка сигналов, счётчики, интерфейсы датчиков).
Защита от перенапряжения и ограничение выбросов (в сочетании с токоограничивающими элементами).
Маломощные схемы смещения/стабилизации (портативные устройства, периферийные схемы с питанием от одного элемента).
Температурная компенсация и установка опорной точки в аналоговых фронтальных схемах.
V. Тепловой расчёт и меры предосторожности
Теоретический максимальный ток стабилизации: при Pd = 300 мВт, Vz = 5.1 В идеальный максимальный ток составляет примерно Pd/Vz ≈ 58.8 мА. Однако это теоретический предел; на практике необходимо учитывать тепловое сопротивление корпуса, площадь охлаждения PCB и температуру окружающей среды, рекомендуется снижать нагрузку в реальных схемах.
Рекомендуется при компоновке PCB оставлять вокруг прибора большую медную фольгу (теплоотводящую площадку) и при необходимости использовать переходные отверстия до внутреннего или нижнего медного слоя для улучшения теплоотвода.
Длительная работа при высокой температуре перехода снижает надёжность; при проектировании следует обеспечивать температуру перехода в допустимых пределах.
VI. Выбор и замена
Если требуется более низкий динамический импеданс или более высокая точность опорного напряжения, выберите стабилитрон большей мощности или с более высокой номинальной точностью, либо низковольтный источник опорного напряжения.
Для случаев с большей рассеиваемой мощностью или большим током стабилизации используйте корпус большего размера (например, SOD-123, DO-214 и т.д.) или параллельное включение/добавление токоограничивающего резистора.
При выборе учитывайте максимальный ток системы, требования к надёжности и пространство для охлаждения, чтобы обеспечить безопасную температуру перехода во всех рабочих условиях.
VII. Пример типовой схемы (рекомендация)
В качестве стабилизатора: параллельно между входным источником питания и нагрузкой подключите MM3Z5V1, последовательно включите токоограничивающий резистор R для ограничения тока стабилитрона, R = (Vin - 5.1 В) / Iz, где Iz выбирается в зависимости от требуемой точности стабилизации и ограничения Pd.
В качестве защиты от выбросов: в сочетании с последовательным токоограничивающим элементом при переходном перенапряжении ограничивает напряжение около ~5.1 В, защищая последующие цепи.
Резюме: MM3Z5V1 благодаря малым размерам, низкой утечке и промышленному температурному диапазону подходит для маломощных применений стабилизации и защиты с жёсткими требованиями к объёму и энергопотреблению. При проектировании важно уделять внимание тепловому управлению и токоограничению, чтобы обеспечить наилучшие характеристики и надёжность.

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.