WMSIC Электронные компоненты

MSKSEMI ZM4735A

МодельZM4735A
КорпусLL-41
БрендMSKSEMI
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
MSKSEMI ZM4735A
Тип
MSKSEMI
Минимальная упаковка
5000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
MSKSEMI
Модель
ZM4735A
Шаг
1
Корпус
LL-41
Категория
стабилитрон
Вес
0.16g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
700Ω
Импеданс (Zzt)
2Ω
Артикул
BM0225936533
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
10uA@3V
Рассеиваемая мощность (Pd)
1W
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
5000

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

ZM4735A — обзор продукта

Описание
ZM4735A — отдельный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 6.2V. Подходит для низкомощного источника опорного напряжения, ограничения перенапряжения и смещения цепей. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 1W; корпус LL-41 подходит для компактных устройств.

Основные параметры
Модель: ZM4735A
Корпус: LL-41
Номинальное напряжение стабилизации: 6.2V
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 1W
Обратный ток Ir: ≤10 μA @ Vr = 3V
Стабилизационное сопротивление (Zzt): 2 Ω (динамическое сопротивление при номинальном испытательном токе)
Сопротивление в области перегиба (Zzk): 700 Ω
Исполнение: отдельный диод

Электрические характеристики
При заданном испытательном токе стабилитрон поддерживает в области обратного пробоя напряжение около 6.2V. Может использоваться как простой источник опорного или ограничивающего напряжения.

При хорошем теплоотводе диод может непрерывно рассеивать мощность до 1W. Теоретический максимальный ток стабилизации Imax ≈ Pd / Vz ≈ 1W / 6.2V ≈ 161 mA. При проектировании предусмотрите запас по мощности и температурное снижение допустимых характеристик.

Обратный ток Ir составляет 10μA @ 3V. При использовании в высокоомных входных цепях или малоточных источниках опорного напряжения учитывайте влияние утечки на точность.

Значение Zzt = 2Ω указывает на низкое динамическое сопротивление при номинальном испытательном токе. При изменении рабочего тока на 10 mA изменение напряжения составляет примерно 20 mV (2 Ω × 10 mA).

Значение Zzk = 700Ω характеризует высокое сопротивление в области перегиба при малом обратном токе. Для стабильной работы выбирайте рабочую точку за пределами этой области.

Типичные области применения
Низкомощный источник опорного напряжения: опорное напряжение или смещение 6.2V для аналоговых цепей и малых источников питания.

Ограничение перенапряжения и импульсных выбросов: защита входов питания и чувствительных узлов при использовании токоограничивающего резистора.

Согласование уровней сигнала и стабилизированный источник: формирование стабилизированного узла для датчиков, компараторов и логических интерфейсов.

Измерительные и экспериментальные схемы: сборка схемы стабилизации напряжения для лабораторных испытаний.

Рекомендации по проектированию и применению
Последовательно с диодом включите токоограничивающий резистор R. При его выборе учитывайте минимальный рабочий ток Iz_min, максимальный ток Iz_max (в пределах допустимой рассеиваемой мощности) и допустимые колебания напряжения. Например, при питании 12V и токе Iz = 10 mA сопротивление R = (12 − 6.2) / 10 mA ≈ 580 Ω; рассеиваемая диодом мощность Pd ≈ 6.2V × 10 mA = 62 mW.

Избегайте длительной работы при мощности, близкой к 1W. Рекомендуется ограничивать непрерывный рабочий ток уровнем 50–70% от максимально допустимого и обеспечить теплоотвод с помощью подходящей разводки, площади медного полигона и циркуляции воздуха.

Для снижения динамического сопротивления и стабилизации выхода выбирайте рабочую точку вблизи испытательного диапазона тока.

В чувствительных к шуму опорных цепях можно подключить параллельно стабилитрону небольшой конденсатор, например 0.01–1 μF, для фильтрации высокочастотных помех и подавления колебаний.

Корпус и пайка
Корпус LL-41 подходит для плат с ограниченной площадью. При пайке соблюдайте температурный профиль для оплавления или ручной пайки, избегая чрезмерной температуры и длительного нагрева.

Для улучшения теплоотвода предусмотрите медный полигон за контактной площадкой и соедините его с землёй или теплоотводящей поверхностью. Делайте соединения выводов с контактными площадками короткими, чтобы уменьшить последовательное сопротивление и паразитную индуктивность.

Надёжность и испытания
На этапе создания прототипа рекомендуется провести испытания при разных температурах и нагрузках, а также ускоренные испытания на старение, чтобы проверить стабильность напряжения и срок службы при выбранных токе и температуре окружающей среды. В условиях высокой температуры или в закрытом корпусе учитывайте снижение допустимой мощности из-за нагрева.

Для источника опорного напряжения с высокими требованиями к точности можно применить температурную компенсацию или выбрать источник с меньшим выходным сопротивлением и более высокой точностью.

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.