WMSIC Электронные компоненты

FOSAN BZT52C4V7

МодельBZT52C4V7
КорпусSOD-123
БрендFOSAN
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
FOSAN BZT52C4V7
Тип
FOSAN
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
FOSAN
Модель
BZT52C4V7
Шаг
1
Корпус
SOD-123
Категория
стабилитрон
Вес
0.032g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264886315
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
3uA
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
4.4V~5V
Диапазон рабочей температуры перехода
65℃~+150℃
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000

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

BZT52C4V7 Обзор продукта
I. Введение
BZT52C4V7 — отдельный стабилитрон (Zener) производства FOSAN, в корпусе SOD-123. Номинальное напряжение стабилизации 4,7 В, номинальная рассеиваемая мощность Pd = 500 мВт, подходит для маломощных опорных источников, ограничения напряжения, смещения и стабилизации. Широкий диапазон рабочей температуры перехода, от -65 °C до +150 °C, подходит для обычных промышленных и бытовых электронных условий.
II. Основные электрические параметры
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 4,7 В
Диапазон напряжения стабилизации: 4,4 В ~ 5,0 В (при выборе прибора обращайтесь к конкретной партии и заводским данным)
Обратный ток утечки (Ir): 3 мкА (при заданных условиях испытаний)
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 500 мВт (при заданных условиях теплоотвода)
Рабочая температура перехода (Tj): от -65 °C до +150 °C
Корпус: SOD-123, поверхностный монтаж, подходит для автоматической установки и оплавления припоя
III. Особенности и преимущества
Малый корпус SOD-123, экономит место на печатной плате, подходит для интегральных конструкций
Номинальная мощность 500 мВт, удовлетворяет потребности средне- и маломощной стабилизации и ограничения
Широкий диапазон рабочих температур, хорошая надёжность, подходит для большинства промышленных применений
Низкий обратный ток утечки, способствует стабильности опорных и смещающих цепей в низкопотребляющих схемах
Низкая стоимость аналогичных приборов, удобство замены, удобство для серийного производства
IV. Типовые области применения
Маломощная стабилизация и опорный источник: обеспечивает опорное напряжение около 4,7 В для низкоточных источников питания или источников тока смещения.
Ограничение напряжения/защита: ограничение чувствительных схем при входных импульсах или перенапряжении (не специализированный TVS, возможна кратковременная фиксация).
Смещение усилителей, формирование опорного напряжения и сдвиг уровня.
Управление маломощным питанием в потребительской электронике, платах управления бытовой техники, интерфейсах датчиков, коммуникационном оборудовании.
V. Замечания по проектированию и примеры расчёта
Максимальный рабочий ток (теоретический): Imax ≈ Pd / Vz = 500 мВт / 4,7 В ≈ 106 мА. Это теоретический предел прибора в идеальных условиях теплоотвода; в реальных применениях необходимо учитывать температуру окружающей среды и способность печатной платы отводить тепло и применять снижение.
Рекомендуется при непрерывной работе использовать консервативный ток, например, в обычных условиях и при теплоотводе печатной платы поддерживать рассеиваемую мощность в пределах 50 %–70 % от номинальной Pd для повышения надёжности.
Расчёт последовательного токоограничивающего резистора (для стабилизации): Rs = (Vin - Vz) / Iz, где Iz — желаемый установившийся ток через стабилитрон. Пример: если Vin = 12 В, целевой Iz = 10 мА, то Rs = (12 - 4,7) / 0,01 ≈ 730 Ом; при этом рассеиваемая мощность диода около 4,7 В × 10 мА = 47 мВт.
Влияние температуры: обратный ток утечки значительно возрастает с повышением температуры, напряжение стабилизации и температурный коэффициент вызывают изменение выходного напряжения при изменении окружающей среды. В случаях, чувствительных к точности, следует применять термокомпенсацию или прецизионный опорный источник.
VI. Рекомендации по корпусу и пайке
SOD-123 — распространённый малогабаритный корпус для поверхностного монтажа; рекомендуется проектировать контактные площадки в соответствии с рекомендованным производителем шаблоном и оставлять достаточную площадь для отвода тепла (при необходимости увеличивать медную фольгу под и вокруг площадок для улучшения теплоотвода).
Используйте стандартный процесс оплавления припоя, соблюдайте температурный профиль оплавления FOSAN, чтобы избежать термического повреждения прибора.
При хранении и обращении соблюдайте меры защиты от влаги и статического электричества; при наличии сухого шкафа и герметичной упаковки предпочтительно использовать их; для длительного хранения обращайтесь к указаниям производителя по уровню влагочувствительности (MSL) и при необходимости выполняйте прокаливание.
VII. Рекомендации по выбору и надёжности
Если схема предъявляет высокие требования к точности стабилизации и температурному дрейфу, рекомендуется рассмотреть малошумящий прецизионный опорный источник с низким температурным дрейфом или использовать схему температурной компенсации.
Для случаев, требующих выдерживать большие переходные энергии или импульсы молнии, BZT52C4V7 не является специализированным TVS и не может заменить прибор с большим поглощением энергии. Следует выбирать подходящий ограничитель импульсов.
При серийном выборе проверяйте диапазон напряжения стабилизации (4,4 В ~ 5,0 В) и условия испытаний; при необходимости запрашивайте у поставщика подробные кривые электрических характеристик (Vz от Iz, Vz от T, Ir от Vr, температурный коэффициент и т. д.).
VIII. Заключение
BZT52C4V7 (FOSAN, SOD-123) — универсальный стабилитрон, подходящий для маломощной стабилизации, смещения и ограничения уровня. Благодаря номинальному напряжению 4,7 В, номинальной рассеиваемой мощности 500 мВт и компактному корпусу он позволяет реализовать экономичное и стабильное управление напряжением во многих потребительских и промышленных электронных применениях. В реальном проектировании следует учитывать снижение мощности, влияние температуры на ток утечки и напряжение стабилизации, а также компоновку теплоотвода печатной платы для обеспечения долговременной 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.