WMSIC Электронные компоненты

JSMSEMI ZMM10V

МодельZMM10V
КорпусLL-34
БрендJSMSEMI
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
JSMSEMI ZMM10V
Тип
JSMSEMI
Минимальная упаковка
2500

Технические параметры

Бренд
JSMSEMI
Модель
ZMM10V
Шаг
1
Корпус
LL-34
Категория
стабилитрон
Вес
0.054g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
70Ω
Импеданс (Zzt)
15Ω
Артикул
BM0257283482
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
100nA@1V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
9.4V~10.6V
Минимальное количество в упаковке
2500
Напряжение стабилизации (номинальное)
10V

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

ZMM10V: обзор

ZMM10V — стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 10V и диапазоном 9.4V–10.6V.

Основные параметры

Напряжение стабилизации: 10V (диапазон 9.4V–10.6V)
Обратный ток утечки Ir: 100nA @ 1V
Рассеиваемая мощность Pd: 500mW
Динамическое сопротивление Zzt: 15Ω
Сопротивление в области перегиба Zzk: 70Ω
Конфигурация диода: одиночный стабилитрон
Корпус: неизвестен

Особенности

Низкий ток утечки 100nA@1V подходит для высокоомных входов и маломощных схем. Динамическое сопротивление Zzt=15Ω обеспечивает стабилизацию в рабочем диапазоне токов. Мощность 500mW допускает применение в схемах стабилизации на токах порядка десятков миллиампер. Оценка Imax ≈ Pd/Vz ≈ 50mA требует учета нагрева и запаса по мощности.

Типичные области применения

Локальный источник опорного напряжения для датчиков, усилителей и малосигнальных схем. Ограничение перенапряжений и импульсных выбросов. Простые источники постоянного напряжения и стабилизаторы на делителе.

Рекомендации по проектированию

Для точной стабилизации выбирайте рабочий ток около тестового тока, указанного для Zzt. Максимальный ток оценивается как Imax ≈ Pd / Vz; для 500mW/10V ≈ 50mA. Предусмотрите запас и отвод тепла. Последовательный токоограничительный резистор рассчитывается по формуле R = (Vin - Vz) / (Iz + Iload), чтобы в наихудшем режиме не превысить Pd. Для прецизионного опорного напряжения учитывайте шум и температурный дрейф.

Корпус и надежность

Корпус неизвестен; его тип и тепловое сопротивление влияют на максимально допустимую непрерывную мощность. Соблюдайте рекомендованные режимы пайки и оплавления, чтобы избежать смещения характеристик из-за перегрева или длительного воздействия высокой температуры. Высокая температура и влажность могут увеличить ток утечки и ускорить деградацию параметров.

Выбор и проверка

Перед серийным применением измерьте Vz, Ir, шум и температурный дрейф в целевой схеме. Для более строгой стабилизации или большей мощности учитывайте модели с меньшим сопротивлением или большей рассеиваемой мощностью, а также температурный коэффициент и долговременный дрейф.

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.