WMSIC Электронные компоненты

MDD BZT52C5V1S

МодельBZT52C5V1S
КорпусSOD-323
БрендMDD
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
MDD BZT52C5V1S
Тип
MDD
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
MDD
Модель
BZT52C5V1S
Шаг
1
Корпус
SOD-323
Категория
стабилитрон
Вес
0.028g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzt)
130Ω
Артикул
BM0226510993
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
[email protected]
Рассеиваемая мощность (Pd)
200mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
4.8V~5.4V
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000

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

BZT52C5V1S (MDD): стабилитрон малой мощности

BZT52C5V1S — одиночный маломощный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 5.1V и диапазоном 4.8V–5.4V. Корпус SOD-323, рассеиваемая мощность Pd=200mW, обратный ток утечки Ir=2μA при 1.5V, динамическое сопротивление Zzt=130Ω. Подходит для стабилизации и ограничения напряжения в устройствах с ограниченным пространством и низким энергопотреблением.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение стабилизации составляет 5.1V; при проектировании учитывайте диапазон 4.8V–5.4V.

Обратный ток 2μA при 1.5V указывает на низкую утечку при небольшом обратном напряжении. Вблизи области стабилизации ток утечки возрастает с напряжением.

Теоретический максимальный ток составляет Imax ≈ Pd / Vz ≈ 200mW / 5.1V ≈ 39mA. Из-за теплового сопротивления корпуса и условий окружающей среды следует предусмотреть снижение допустимого тока.

Динамическое сопротивление Zzt=130Ω приводит к заметному изменению напряжения при изменении тока в области стабилизации. Устройство подходит для простых схем стабилизации и ограничения напряжения.

Применение

• Источник опорного напряжения малой мощности в схемах без высоких требований к точности.
• Ограничение перенапряжения, защита сигнальных линий и опорных узлов от импульсов и выбросов.
• Ограничение формы сигнала и стабилизация опорного уровня в цепях смещения.
• Локальная стабилизация и защита в портативной электронике, бытовой электронике и коммуникационных модулях.

Эксплуатация и теплоотвод

Из-за малых размеров корпуса SOD-323 и высокого теплового сопротивления рекомендуется использовать ток значительно ниже теоретического Imax. Рекомендуемый диапазон непрерывного тока — 5–20mA; для длительной работы рекомендуется 10–15mA или меньше.

При расчете мощности и проектировании PCB учитывайте температуру окружающей среды и путь отвода тепла, предусмотрев запас на тепловое взаимодействие.

При пайке соблюдайте стандартный профиль бессвинцового оплавления. Избегайте чрезмерной пиковой температуры и длительного нагрева, чтобы не повредить корпус и внутренние соединения. Компоненты в малых корпусах чувствительны к механическим нагрузкам и термоциклированию; используйте надежные контактные площадки и технологию монтажа.

Рекомендации по проектированию и выбору

Для параллельной стабилизации после делителя используйте последовательный резистор R = (Vin − Vz) / Iz. Например, при Vin=12V и целевом Iz=10mA значение R≈(12−5.1)/0.01≈690Ω. Также проверьте, что мощность Pz = Vz × Iz находится в допустимых пределах.

Для более стабильного опорного напряжения выбирайте прецизионный источник или источник на основе bandgap с низким Zt. В чувствительных к шуму схемах учитывайте шумовые характеристики и температурный дрейф.

При защите от переходных процессов и импульсных перенапряжений учитывайте допустимую пиковую энергию; при необходимости используйте ограничитель большей мощности или TVS-диод.

Корпус и надежность

Компактный корпус SOD-323 занимает мало места на плате и подходит для устройств с ограниченным пространством. Надежность при вибрации и термоциклировании зависит от крепления PCB, технологии пайки и теплоотвода.

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.