WMSIC Электронные компоненты

DIOTEC Z1SMA24

МодельZ1SMA24
КорпусDO-214AC(SMA)
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 Z1SMA24
Тип
DIOTEC
Минимальная упаковка
7500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DIOTEC
Модель
Z1SMA24
Шаг
1
Корпус
DO-214AC(SMA)
Категория
стабилитрон
Вес
0.105g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
28Ω
Артикул
BM0227699761
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
1uA@18V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1.5W
Напряжение стабилизации (диапазон)
22.8V~25.6V
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.

Z1SMA24 Обзор продукта
I. Обзор
Z1SMA24 — это одиночный стабилитрон (диод Зенера) с номинальным напряжением стабилизации 24 В (5%) от DIOTEC, в корпусе DO-214AC (SMA), с номинальной рассеиваемой мощностью 1.5 Вт. Прибор подходит для параллельной стабилизации (источник опорного напряжения/смещения), ограничения перенапряжения и подавления низкоэнергетических переходных процессов, диапазон рабочей температуры перехода от -50°C до +150°C, хорошая надёжность и термостойкость.
II. Основные параметры (ключевая информация)
Напряжение стабилизации (номинальное): 24 В
Диапазон напряжения стабилизации: 22.8 В ~ 25.6 В (±5%)
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 1.5 Вт (типичные условия на плате)
Обратный ток утечки Ir: 1 мкА @ 18 В
Динамический импеданс Zzt: 28 Ом (характеризует малосигнальное сопротивление)
Рабочая температура перехода: -50°C ~ +150°C
Корпус: DO-214AC (SMA), 2 вывода
Бренд: DIOTEC
III. Электрические характеристики и рекомендации по использованию
Режим работы: стабилизация при обратном смещении в области Зенера/лавинного пробоя. Убедитесь, что в приложении прибор работает в обратном включении (катод с кольцевой меткой).
Максимальный ток стабилизации приблизительно ограничен Pd: Iz_max ≈ Pd / Vz = 1.5 Вт / 24 В ≈ 62.5 мА. При непрерывной работе следует поддерживать Iz значительно ниже этого значения и учитывать нагрев и теплоотвод PCB.
Динамический импеданс влияет на точность стабилизации: Zzt = 28 Ом означает, что при изменении тока на 10 мА напряжение изменится примерно на 0.28 В (dV = Zzt·dI), поэтому при требовании прецизионной стабилизации необходимо обеспечить больший ток смещения или использовать источник опорного напряжения с меньшим импедансом.
Малый обратный ток утечки (1 мкА @18 В) подходит для низкотоковых применений, но при высокой температуре утечка возрастает, что следует учитывать в тепловом расчёте.
Пример (для выбора): если вход 36 В, ток нагрузки IL = 5 мА, требуется поддерживать выход около 24 В, можно выбрать токоограничивающий резистор R так, чтобы при совместном распределении тока нагрузки и тока стабилизации напряжение оставалось стабильным. При Iz ≈ 10 мА, R = (36 − 24) / (10 мА + 5 мА) = 800 Ом; при отсутствии нагрузки Idiode ≈ 15 мА, Pz ≈ 24 В × 15 мА = 0.36 Вт, что значительно ниже предела 1.5 Вт.
IV. Корпус и тепловое управление
SMA (DO-214AC) — распространённый корпус уровня 1.5 Вт, способность отвода тепла на плате существенно влияет на Pd. Рекомендуется:
Увеличить площадь медной фольги вокруг контактных площадок корпуса для снижения теплового сопротивления переход-среда.
При высокой температуре окружающей среды или высокой мощности выполнять снижение номинальной мощности (derating), избегая длительной работы вблизи предела Pd.
Оценить тепловое сопротивление на PCB (θJA) и пересчитать допустимый длительный ток в соответствии с реальными условиями PCB.
V. Типичные применения
Опорные/базовые источники и схемы смещения (низкостоимостная стабилизация)
Низкоэнергетическое ограничение перенапряжения, защита сигнальных линий и подавление выбросов (не заменяет высокоэнергетические TVS)
Вспомогательная стабилизация в промышленной и автомобильной электронике (необходимо учитывать требования по температуре и выбросам)
Опорные точки и источники тока смещения в испытательных и измерительных приборах
VI. Рекомендации по выбору и меры предосторожности
Для обеспечения характеристик стабилизации следует выбирать подходящий ток смещения в зависимости от нагрузки и колебаний входа и ограничивать максимальный Iz, чтобы Pz не превышала 1.5 Вт.
Учитывать влияние динамического импеданса на точность; при требовании более высокой точности увеличить ток смещения или использовать специализированный источник опорного напряжения.
Обратите внимание на работу в области обратного пробоя; при прямом включении характеристики аналогичны выпрямительному диоду, но прямое падение напряжения не подходит для стабилизации.
При высокой температуре окружающей среды следует соответственно снижать нагрузку и следить за увеличением утечки и распределением мощности.
Резюме: Z1SMA24 обеспечивает экономичную и надёжную параллельную стабилизацию и ограничение на уровне 24 В, подходит для промышленных и автомобильных электронных сценариев с требованиями к стоимости и термостойкости. Разумное токоограничение, тепловой расчёт и учёт динамического импеданса — ключ к стабильным характеристикам.

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.