WMSIC Электронные компоненты

LRC S-SZA18A

МодельS-SZA18A
КорпусSMA
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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
LRC S-SZA18A
Тип
LRC
Минимальная упаковка
7500

Технические параметры

Бренд
LRC
Модель
S-SZA18A
Шаг
1
Корпус
SMA
Категория
стабилитрон
Вес
0.107g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
1.3kΩ
Импеданс (Zzt)
20Ω
Артикул
BM0230634267
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
250nA@2V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1W
Напряжение стабилизации (диапазон)
17.1V~18.9V
Диапазон рабочей температуры перехода
50℃~+150℃
Минимальное количество в упаковке
7500

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

Стабилитрон S-SZA18A с номинальным напряжением стабилизации 18V предназначен для использования в качестве источника опорного напряжения или шунтирующего стабилизатора. Корпус SMA. Рассеиваемая мощность — 1W. Диапазон рабочей температуры перехода: -50℃ ~ +150℃.

Основные параметры

Номинальное напряжение стабилизации: 18V
Диапазон напряжения стабилизации: 17.1V ~ 18.9V
Реверсивный ток Ir: 250nA @ 2V (в технических материалах также указано 500nA; значение зависит от условий измерения)
Импеданс Zzk: 1.3 kΩ
Импеданс Zzt: 20 Ω

Особенности и применение

Диапазон напряжения стабилизации 17.1~18.9V подходит для источников опорного напряжения. Низкий обратный ток и динамический импеданс 20 Ω помогают поддерживать стабильное напряжение при изменении нагрузки. Широкий диапазон рабочей температуры позволяет использовать компонент в промышленных условиях.

Типичные применения: источники опорного напряжения для аналоговых схем и схем A/D-преобразования, шунтирующая стабилизация, защита от перенапряжения и ограничение напряжения, локальные стабилизаторы и опорные схемы в источниках питания промышленного оборудования и устройствах связи.

При монтаже следует предусмотреть достаточную площадь медного теплоотвода и учитывать снижение допустимой мощности при высокой температуре окружающей среды или длительной работе с большим током. Теоретическая оценка максимального тока стабилизации: Imax ≈ Pd / Vz ≈ 1W / 18V ≈ 55mA. При расчёте необходимо учитывать тепловое сопротивление переход–среда и запас по мощности.

При выборе проверьте допустимый разброс напряжения стабилизации. При значительном токе нагрузки рассмотрите линейную или импульсную стабилизацию. Утечка в обратном направлении возрастает с температурой. Для уменьшения шума и переходных отклонений напряжения можно использовать дополнительную фильтрацию или параллельный конденсатор.

Для шунтирующего стабилизатора сопротивление последовательного резистора рассчитывается по формуле Rs = (Vin - Vz) / (Iz + Il), где Iz — рабочий ток стабилитрона, а Il — ток нагрузки. Сумма токов Iz + Il должна оставаться в пределах допустимой рассеиваемой мощности с запасом. При значительных пульсациях или переходных процессах на входе на выходе стабилизатора можно установить конденсатор с низким ESR.

Перед применением проверьте температурный коэффициент, условия измерения и предельные значения по полной спецификации компонента.

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.