WMSIC Электронные компоненты

HXY MOSFET ZMM7V5

МодельZMM7V5
КорпусLL-34
БрендHXY MOSFET
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
HXY MOSFET ZMM7V5
Тип
HXY MOSFET
Минимальная упаковка
2500 编带

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
HXY MOSFET
Модель
ZMM7V5
Шаг
1
Корпус
LL-34
Категория
стабилитрон
Вес
0.046g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
50Ω
Импеданс (Zzt)
7Ω
Артикул
BM0228150208
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA@5V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
7V~7.9V
Минимальная упаковочная единица
Лента

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

ZMM7V5 Обзор продукта
I. Введение
ZMM7V5 — это дискретный стабилитрон, выпускаемый HXY MOSFET, с номинальным напряжением стабилизации 7,5 В, подходит для требований к опорному напряжению, ограничению перенапряжения и маломощной стабилизации напряжения. Прибор имеет малогабаритный корпус (LL-34), обладает низким обратным током утечки, хорошей способностью стабилизации и приемлемым уровнем мощности, подходит для потребительской электроники, приборов, питания датчиков и защитных схем.
II. Основные технические параметры
Напряжение стабилизации (номинальное): 7,5 В
Диапазон напряжения стабилизации: 7,0 В ~ 7,9 В (типовой заводской диапазон, уточняйте по техническому описанию партии)
Обратный ток Ir: 100 нА (типовое при обратном смещении 5 В)
Рассеиваемая мощность Pd: 500 мВт (максимальная рассеиваемая мощность прибора)
Динамическое сопротивление Zzt: 7 Ом (малосигнальное сопротивление в условиях испытаний)
Сопротивление при малом токе Zzk: 50 Ом (сопротивление при низком токе смещения)
Корпус: LL-34 (малый корпус, конкретные размеры см. в техническом описании)
Тип корпуса: дискретный (отдельный диодный элемент)
III. Электрические характеристики и работа
Мощность и максимально допустимый ток: вблизи точки стабилизации максимальный установившийся ток прибора определяется рассеиваемой мощностью. По формуле Pd = Vz × Iz, Iz(max) ≈ 500 мВт / 7,5 В ≈ 66,7 мА. В проекте следует избегать длительной работы на этом предельном значении, рекомендуется оставлять запас (см. рекомендации ниже).
Характеристики стабилизации: ZMM7V5 при заданном испытательном токе имеет низкое малосигнальное сопротивление (Zzt = 7 Ом), что говорит о хорошей стабилизации при среднем токе смещения; при очень низком токе смещения (Zzk = 50 Ом) сопротивление возрастает, точность стабилизации ухудшается, следует избегать длительной работы в режиме очень низкого тока в качестве источника опорного напряжения.
Утечка и температура: обратный ток утечки составляет всего 100 нА, что подходит для маломощных схем, чувствительных к утечке. Однако следует учитывать, что утечка диода возрастает с температурой; в реальной схеме необходимо учитывать влияние температуры и обращаться к подробным параметрам температурного дрейфа.
Отклик и шум: как стабилитрон, переходная характеристика и шум зависят от рабочей точки, параллельной ёмкости и импеданса. Для низкошумового опорного напряжения рекомендуется параллельно диоду устанавливать подходящий шунтирующий конденсатор (например, 0,01–0,1 мкФ) и выбирать рабочий ток вблизи заданного испытательного тока.
IV. Типовые области применения
Делитель/ограничитель в маломощных источниках питания: в качестве опорного напряжения или элемента ограничения перенапряжения для маломощных цепей питания.
Точное сравнение, детектирование порога: совместно с операционным усилителем или компаратором обеспечивает стабильный порог.
Обработка и защита сигналов: фиксация входного сигнала для защиты последующих цепей от скачков напряжения.
Питание приборов и датчиков: используется как опорный стабилизатор в случаях, не требующих сверхвысокой точности.
V. Корпус и монтаж
Корпус LL-34 малогабаритный, подходит для монтажа в отверстия или ручной пайки. Конкретные размеры и размеры выводов см. в техническом описании продукта.
При пайке избегайте слишком высокой температуры и длительного нагрева, чтобы не повредить внутреннюю структуру или не изменить характеристики.
При большом тепловом сопротивлении корпуса отвод тепла осуществляется в основном через выводы и печатную плату; при длительной работе с высокой мощностью следует уделять внимание тепловому режиму и проектированию охлаждения.
VI. Выбор и замечания по проектированию
Запас по рассеиваемой мощности: старайтесь, чтобы установившийся ток был ниже 50%–70% от Iz(max), например, непрерывный рабочий ток рекомендуется в диапазоне 20–40 мА для повышения надёжности.
Выбор рабочей точки: для точности стабилизации выбирайте ток смещения, близкий к заводскому испытательному току (соответствующему параметру Zzt); если ток в системе очень мал, учитывайте отклонение напряжения и шум из-за более высокого Zzk.
Проектирование последовательного резистора: при шунтирующей/стабилитронной стабилизации необходимо последовательно включать токоограничивающий резистор для распределения разницы напряжения между входом и стабилитроном и ограничения максимального тока. При проектировании также рассчитывайте мощность токоограничивающего резистора.
Температура и дрейф: если применение чувствительно к температурному дрейфу, необходимо ознакомиться с температурным коэффициентом или использовать схему температурной компенсации.
VII. Типовая схема и рекомендации по проектированию
Пример: вход Vin=12 В, целевое стабилизированное напряжение 7,5 В, если ток нагрузки IL=10 мА, выбрать рабочий ток стабилитрона Iz=5 мА, тогда общий ток It = 15 мА; последовательный резистор R = (12 − 7,5) / 15 мА = 300 Ом, мощность резистора около (12 − 7,5)×15 мА ≈ 67,5 мВт. В этом расчёте и диод, и резистор находятся в безопасном диапазоне мощности.
Параллельная развязка: параллельно диоду устанавливается керамический конденсатор 0,01–0,1 мкФ, что помогает подавлять высокочастотный шум и улучшать переходный отклик.
Защита от перенапряжения/импульсов: если в питании возможны большие импульсы или переходные процессы, рекомендуется добавить последовательный резистор или токоограничивающий элемент на входе, а при необходимости установить более мощный поглотитель импульсов (например, TVS).
Заключение: ZMM7V5 обеспечивает хорошие характеристики стабилизации и низкой утечки в маломощных сценариях и является универсальным выбором стабилитрона на 7,5 В. Конкретные электрические параметры и условия испытаний уточняйте по последнему техническому описанию HXY MOSFET; в критичных применениях рекомендуется проводить практическую проверку измерением.

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.