WMSIC Электронные компоненты

LRC LM3Z2V0T1G

МодельLM3Z2V0T1G
КорпусSOD-323
БрендLRC
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
LRC LM3Z2V0T1G
Тип
LRC
Минимальная упаковка
3000

Технические параметры

Бренд
LRC
Модель
LM3Z2V0T1G
Шаг
1
Корпус
SOD-323
Категория
стабилитрон
Вес
0.028g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
600Ω
Импеданс (Zzt)
100Ω
Артикул
BM0230643693
Конфигурация диода
1 независимый
Рассеиваемая мощность (Pd)
200mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
1.91V~2.09V
Диапазон рабочей температуры перехода
65℃~+150℃
Минимальное количество в упаковке
3000
Напряжение стабилизации (номинальное)
2V

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

Обзор LM3Z2V0T1G

Описание
LM3Z2V0T1G — отдельный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 2.0V и диапазоном 1.91V ~ 2.09V. Прибор в компактном корпусе SOD-323 для поверхностного монтажа имеет номинальную рассеиваемую мощность 200mW и широкий диапазон рабочей температуры перехода -65℃ ~ +150℃. Он подходит для компактных устройств, которым требуется низковольтный источник опорного напряжения или защита.

Основные параметры
Номинальное напряжение стабилизации: 2.0V
Диапазон напряжения стабилизации: 1.91V ~ 2.09V
Номинальная рассеиваемая мощность Pd: 200mW (обычно при опорной температуре)
Рабочий диапазон температуры перехода: -65℃ ~ +150℃
Сопротивление Zzk: 600Ω
Сопротивление Zzt: 100Ω
Корпус: SOD-323 для поверхностного монтажа
Тип: отдельный стабилитрон
Примечание: Zzk и Zzt — параметры сопротивления, характеризующие малосигнальное сопротивление стабилитрона при разных условиях измерения. Для проектирования следует сверяться с полной спецификацией и условиями измерения.

Основные особенности
Точное низковольтное стабилизированное напряжение 2V подходит для использования в качестве низковольтного опорного напряжения.
Компактный корпус SOD-323 подходит для плотной компоновки PCB и автоматической пайки оплавлением.
Широкий рабочий температурный диапазон -65℃ ~ +150℃ подходит для промышленных температурных условий.
Номинальная рассеиваемая мощность 200mW подходит для стабилизации малых токов и защиты от перенапряжения.

Типовые применения
Низковольтный источник опорного напряжения для цепей датчиков и опорного входа ADC
Ограничение напряжения и защита от перенапряжения интерфейсов и сигнальных линий
Маломощные стабилизаторы и цепи питания с низким энергопотреблением
Настройка PCB, тестовый источник опорного напряжения и обнаружение уровня сигнала

Рекомендации по применению
При номинальном напряжении стабилизации 2.0V максимальный постоянный ток Iz_max приблизительно равен Pd / Vz = 0.2W / 2.0V = 100mA. Для надёжной работы и контроля нагрева фактический ток следует держать значительно ниже этого значения.
Типовой рабочий ток для сочетания точности стабилизации и энергопотребления: 1mA ~ 10mA. Конкретное значение зависит от требований к стабильности напряжения и допустимой рассеиваемой мощности.
Пример расчёта последовательного токоограничительного резистора: при Vin = 5V и Iz ≈ 10mA, R = (Vin - Vz) / Iz = (5V - 2V) / 0.01A = 300Ω; рассеиваемая мощность резистора Pd_R = (Vin - Vz) * Iz = 3V * 0.01A = 30mW.
При повышении температуры окружающей среды следует снижать допустимую мощность согласно тепловой кривой снижения параметров и улучшать теплоотвод с помощью медной области PCB. Номинальная мощность действует при опорных условиях.
Корпус SOD-323 поддерживает стандартную пайку оплавлением. Следует соблюдать температурный профиль и требования по уровню чувствительности к влаге, если они указаны, и избегать перегрева или многократного воздействия высокой температуры.

Корпус и надёжность
Компактный корпус SOD-323 подходит для автоматического монтажа и пайки оплавлением. Малый размер корпуса и короткие выводы помогают контролировать паразитные индуктивность и сопротивление. Тепловое сопротивление относительно высокое, поэтому при длительной работе с большим током следует предусмотреть распределение тепла по PCB. Диапазон рабочей температуры составляет -65℃ ~ +150℃.

Выбор и замена
Для более высокой мощности или меньшего динамического сопротивления можно выбрать стабилитрон большей мощности либо активную микросхему источника опорного напряжения. При наличии места и повышенных требованиях к точности и температурной стабильности подойдёт источник опорного напряжения с низким температурным дрейфом. При выборе следует сравнить допуск напряжения стабилизации, сопротивление, максимальную рассеиваемую мощность и тепловое сопротивление корпуса.

LM3Z2V0T1G — отдельный стабилитрон на 2V для низковольтных опорных цепей, ограничения напряжения и защиты малой мощности. При проектировании следует учитывать рабочий ток, рассеиваемую мощность и теплоотвод, а также сверяться с полной спецификацией и данными по снижению параметров.

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.