WMSIC Электронные компоненты

DIOTEC ZMM15

МодельZMM15
КорпусMiniMELF
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 24+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
DIOTEC ZMM15
Тип
DIOTEC
Минимальная упаковка
2500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
DIOTEC
Модель
ZMM15
Шаг
1
Корпус
MiniMELF
Категория
стабилитрон
Вес
0.047g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
30Ω
Артикул
BM0227699741
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA@11V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
13.8V~15.6V
Диапазон рабочей температуры перехода
50℃~+175℃
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.

ZMM15 (DIOTEC) Обзор продукта
I. Основные параметры и характеристики
ZMM15 — это отдельный стабилитрон производства DIOTEC, 2-выводной корпус Mini-MELF, подходит для конструкций с ограниченным пространством и требованиями к температурному дрейфу и шуму. Основные электрические параметры следующие:
Номинальное напряжение стабилизации: 15 В (допуск ±5%, диапазон 13,8 В … 15,6 В)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 500 мВт (температура окружающей среды и условия охлаждения влияют на фактически допустимый ток)
Обратный ток (Ir): 100 нА @ 11 В (малая утечка при низком напряжении, подходит для высокоимпедансных опорных схем)
Статическое сопротивление (Zzt): 30 Ом (характеризует динамическое сопротивление малого сигнала, влияет на стабильность напряжения при изменении нагрузки)
Диапазон рабочей температуры перехода: -50 °C … +175 °C
Дополнительный практический расчёт: в идеальных условиях по Pd максимальный допустимый установившийся ток Iz(max) ≈ Pd / Vz ≈ 0,5 Вт / 15 В ≈ 33 мА; в реальном использовании следует оставлять запас и учитывать температуру окружающей среды и отвод тепла корпусом.
II. Рекомендации по работе и управлению теплом
Строго соблюдать пределы мощности и температуры перехода; при повышении температуры окружающей среды необходимо снижать нагрузку; при длительной работе вблизи 500 мВт необходимо обеспечить отвод тепла медной фольгой PCB или принять меры охлаждения.
Максимальный ток стабилитрона определяется Pd; кратковременные импульсные токи допустимы, но следует избегать частых циклов высокой мощности, вызывающих термические напряжения.
Утечка Ir значительно увеличивается с ростом температуры; при использовании в качестве опорного источника или в низкоточной схеме необходимо оценить влияние температурного дрейфа и тока утечки.
III. Типичные области применения
Малопотребляющий опорный стабилизатор (например, источник опорного напряжения 15 В, напряжение смещения)
Защита от перенапряжения и фиксация напряжения (эффективно для поглощения малых и средних энергий переходных процессов)
Случаи в интерфейсах приборов и датчиков, требующие стабильного опорного напряжения и ограниченного пространства для прибора
Системы автомобильной электроники, промышленного управления и т.д., требующие работы в широком температурном диапазоне (учитывать тепловое проектирование всего устройства)
IV. Корпус и внимание при пайке
Mini-MELF — стеклянный цилиндрический корпус, преимущества — малое тепловое сопротивление и хорошая надёжность при пайке волной/оплавлением. При использовании обращать внимание:
Соблюдать рекомендованный производителем температурный профиль пайки, избегать трещин стекла и окисления торцевых колпачков; при ручной пайке не нагревать один конец длительное время.
При креплении на PCB учитывать продольные механические напряжения на приборе, которые могут повлиять на надёжность паяных соединений.
В процессах волновой или оплавления контролировать время перегрева; количество паяльной пасты и размер контактных площадок влияют на теплопередачу и отвод тепла.
V. Рекомендации по выбору и использованию
Если схема требует высокой точности стабилизации, рассмотреть модели с более низким Zzt или меньшим классом допуска; если рабочий ток сильно колеблется, оценить смещение напряжения, создаваемое током стабилизации при Zzt (ΔV ≈ Zzt·ΔI).
При использовании в качестве опорного источника подобрать подходящее последовательное сопротивление для ограничения тока и стабилизации рабочей точки; при использовании для фиксации необходимо проанализировать энергию переходного процесса и при необходимости использовать поглощающие элементы.
В условиях высокой температуры или требований долгосрочной стабильности провести оценку температурного дрейфа и срока службы; при необходимости рассмотреть более мощные или другие корпусные решения.
VI. Надёжность и рекомендации по испытаниям
Рекомендуется на этапе опытного образца провести температурные циклы, испытания под нагрузкой по мощности и долговременное измерение утечки для подтверждения стабильности в реальных условиях.
Обращать внимание на антистатическую защиту и условия хранения, избегать влажности и механических ударов, которые могут повредить корпус.
Таким образом, ZMM15 благодаря малому размеру, широкому температурному диапазону и низкой утечке подходит для различных маломощных применений стабилизации и фиксации; хорошее управление теплом и правильное ограничение тока являются ключом к обеспечению долгосрочной надёжной работы.

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.