WMSIC Электронные компоненты

FUXINSEMI BZT52C10

МодельBZT52C10
КорпусSOD-123
БрендFUXINSEMI
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 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
FUXINSEMI BZT52C10
Тип
FUXINSEMI
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
FUXINSEMI
Модель
BZT52C10
Шаг
1
Корпус
SOD-123
Категория
стабилитрон
Вес
0.03g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
150Ω
Импеданс (Zzt)
20Ω
Артикул
BM0265669336
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
200nA@7V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
9.4V~10.6V
Диапазон рабочей температуры перехода
55℃~+150℃

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

BZT52C10 Стабилитрон Обзор продукта
I. Основная идентификация и базовые характеристики
BZT52C10 — это отдельный стабилитрон от FUXINSEMI, выпускаемый в корпусе SOD-123 для поверхностного монтажа (компактный размер, подходит для высокоплотного дизайна печатных плат), специально разработанный для стабилизации напряжения, опорного напряжения и защиты от перенапряжения в схемах малой и средней мощности. Его базовая позиция ясна: с основным напряжением стабилизации 10 В, он сочетает широкий температурный диапазон надежности и низкое энергопотребление, являясь универсальным стабилитроном для промышленного контроля, потребительской электроники и других областей.
II. Подробный анализ ключевых электрических параметров
Электрические параметры этого устройства разработаны вокруг трех основных принципов: "характеристики стабилизации, энергопотребление, адаптивность к окружающей среде". Конкретный анализ следующий:
1. Напряжение стабилизации и точность
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 10 В, обеспечивает четкое опорное напряжение для проектирования схем;
Диапазон стабилизации: 9,4 В ~ 10,6 В (точность ±6%), охватывает температурные изменения, производственные допуски и другие факторы, гарантируя стабильность напряжения в разумных пределах в реальных применениях, удовлетворяя большинство сценариев, не требующих сверхвысокой точности.
2. Обратный ток утечки (Ir)
При обратном смещении 7 В (состояние без пробоя) обратный ток утечки составляет всего 200 нА, что является чрезвычайно низким уровнем. Эта характеристика значительно снижает статическое энергопотребление, особенно подходит для устройств с батарейным питанием и низким энергопотреблением (таких как портативные приборы, беспроводные датчики), избегая ненужных потерь энергии.
3. Рассеиваемая мощность и максимальный ток
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd) составляет 500 мВт — это максимальная мощность, которую устройство может непрерывно выдерживать. В сочетании с напряжением стабилизации 10 В максимально допустимый ток стабилизации составляет примерно 50 мА (Pd/Vz=500 мВт/10 В), что покрывает потребности стабилизации в схемах малой и средней мощности (например, опорное напряжение 5 В в 10 В, стабилизация при малом токе нагрузки).
4. Характеристики динамического импеданса
Zzt (динамический импеданс при тестовом токе): 20 Ом — отражает чувствительность изменения напряжения к току стабилитрона при номинальном тестовом токе; чем меньше импеданс, тем меньше колебания напряжения стабилизации и тем стабильнее характеристики стабилизации;
Zzk (динамический импеданс при токе перегиба): 150 Ом — это пороговый импеданс перехода стабилитрона из состояния "обратного отсечения" в состояние "эффективной стабилизации", который может служить ориентиром для определения минимального рабочего тока при выборе (необходимо убедиться, что рабочий ток превышает ток перегиба, чтобы избежать отказа стабилизации).
5. Широкий температурный диапазон
Рабочая температура перехода охватывает от -55 °C до +150 °C, что значительно превышает обычные потребительские компоненты (обычно от -40 °C до +85 °C), позволяя адаптироваться к низким температурам на промышленных объектах (например, северное наружное оборудование), высоким температурам (например, внутри шкафов управления двигателями), а также к сценариям с высокими требованиями к надежности в широком температурном диапазоне, таким как автомобильная электроника.
III. Типичные области применения
Параметры BZT52C10 делают его подходящим для многих сценариев, основные применения включают:
Источник опорного напряжения: обеспечивает стабильное опорное напряжение 10 В для MCU (микроконтроллеров), операционных усилителей, АЦП (аналого-цифровых преобразователей) и т.д., заменяя сложные схемы опорного напряжения и снижая затраты;
Защита от перенапряжения: в сочетании с токоограничивающим резистором обеспечивает защиту от перенапряжения чувствительных схем (таких как датчики, интерфейсы связи) — когда входное напряжение превышает 10 В, устройство пробивается и шунтирует ток, предотвращая повреждение задних компонентов;
Стабилизация с низким энергопотреблением: используется для вспомогательной стабилизации устройств с батарейным питанием (таких как умные браслеты, беспроводные термогигрометры), чрезвычайно низкий ток утечки обеспечивает контролируемое статическое энергопотребление;
Модули промышленного контроля: подходит для стабилизации питания промышленного оборудования, такого как ПЛК (программируемые логические контроллеры), преобразователи частоты, широкий температурный диапазон адаптируется к колебаниям температуры на месте;
Вспомогательные схемы потребительской электроники: например, стабилизация напряжения в зарядных устройствах, малой бытовой технике, удовлетворяет потребности стабилизации обычных нагрузок.
IV. Рекомендации по выбору и использованию
Для обеспечения надежной работы устройства необходимо учитывать следующие моменты:
Запас по мощности: фактическая рабочая мощность должна быть ниже 500 мВт, рекомендуется оставлять запас 20%~30% (например, ограничивать максимальный ток в пределах 40 мА), чтобы избежать повреждения из-за перегрузки и чрезмерной температуры перехода;
Диапазон тока: рабочий ток должен быть больше тока перегиба (обычно несколько мА) и меньше максимального тока стабилизации (50 мА), чтобы обеспечить стабильное напряжение стабилизации;
Соответствие корпуса: SOD-123 имеет размер 0805 (около 2,0 мм × 1,25 мм), необходимо убедиться, что размеры контактных площадок на печатной плате соответствуют дизайну;
Влияние температуры: хотя диапазон температуры перехода широк, изменения температуры незначительно влияют на напряжение стабилизации (в пределах 9,4 В ~ 10,6 В), для сценариев с чрезвычайно высокими требованиями к точности требуется дополнительная проверка;
Определение полярности: стабилитрон должен использоваться в обратном включении (катод к высокому потенциалу), прямое включение приведет к повреждению устройства, необходимо соблюдать полярность при пайке.
Таким образом, BZT52C10 с его основными преимуществами "стабилизация 10 В, низкое энергопотребление, надежность в широком температурном диапазоне, малый корпус" является высокоэкономичным выбором для универсальных сценариев стабилизации, охватывающим базовые потребности стабилизации в промышленности, потребительской электронике, автомобильной электронике и других областях.

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.