Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
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
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары