Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
RL3225A431K — обзор варистора
RL3225A431K — чип-варистор из оксида цинка RUILON для защиты электронных систем от перенапряжений и импульсных помех. Компактный корпус 3225 и стабильные электрические характеристики подходят для защиты различных источников питания низкого и среднего напряжения.
1. Основные сведения
Компонент относится к металлооксидным варисторам (MOV). Благодаря нелинейной вольт-амперной характеристике он быстро открывается при импульсном перенапряжении и ограничивает его до безопасного уровня, защищая чувствительные компоненты, такие как IC и конденсаторы. Корпус для поверхностного монтажа 3225 соответствует метрическим размерам 3.2mm×2.5mm, совместим с автоматизированным SMT-монтажом и подходит для плат высокой плотности.
2. Основные электрические параметры
1. Варисторное напряжение
Номинальное значение 431V, допуск ±10% (387V–473V); напряжение измерено при постоянном токе 1mA. Это основной параметр выбора, который следует согласовать с рабочим напряжением системы.
2. Длительное рабочее напряжение
Постоянный ток (DC): 350V
Переменный ток (AC): 275V
Это верхний предел напряжения для длительной стабильной работы. Превышение ускоряет старение. Пиковое напряжение AC275V составляет около 388V и близко к нижней границе варисторного напряжения (387V), что позволяет выдерживать колебания сети.
3. Напряжение ограничения
Максимальное напряжение ограничения при стандартном импульсном токе 8/20μs: 710V. Параметр характеризует подавление импульсных перенапряжений и ограничивает напряжение до 710V для защиты последующих компонентов.
4. Энергетическая стойкость
Энергия однократного импульса 8/20μs: 23J. Подходит для импульсов средней мощности, включая грозовые импульсы и коммутационные перенапряжения источника питания, в большинстве бытовых и промышленных низковольтных применений.
5. Статическая ёмкость
95pF при частоте испытаний 1kHz. Подходит для низкочастотных цепей питания; влияние ёмкости на высокочастотные сигнальные линии требует оценки.
3. Корпус и размеры
Корпус 3225 — распространённый компактный вариант для чип-варисторов:
Компактные размеры: плоские размеры 3.2mm×2.5mm, толщина около 1.2mm, экономия места на PCB.
Совместимость с процессом: подходит для основных SMT-процессов, включая пайку оплавлением и волновую пайку.
Стабильное срабатывание: уменьшает паразитные параметры выводов и повышает скорость реакции на импульсные перенапряжения в высокочастотной среде.
4. Типовые области применения
Системы питания переменного тока: бытовые розетки, драйверы LED, платы питания кондиционеров и стиральных машин; защита от сетевых импульсов и грозовых перенапряжений.
Оборудование постоянного тока: солнечные инверторы, низковольтные модули зарядки постоянным током и промышленные источники питания.
Модули питания связи: защита от импульсных перенапряжений источников питания базовых станций и маршрутизаторов, где требования к ёмкости умеренные.
Промышленные цепи управления: входы питания PLC и модулей датчиков для защиты от электромагнитных помех и импульсных перенапряжений.
5. Рекомендации по выбору и применению
Согласование напряжения: соблюдайте пределы DC350V/AC275V, чтобы избежать длительного перенапряжения.
Оценка импульсной нагрузки: ёмкость 23J подходит для импульсов средней мощности; при более сильных импульсах можно параллельно установить компоненты с такими же характеристиками и обеспечить равномерное распределение тока.
Высокочастотные сигналы: ёмкость 95pF может создавать высокочастотные потери; для RF- и высокоскоростных сигнальных линий рассмотрите варисторы с низкой ёмкостью.
Контроль пайки: пиковая температура пайки оплавлением ≤240℃; перегрев может повредить границы зёрен оксида цинка.
Параллельное подключение: размещайте компонент рядом с входом импульсного воздействия, выполняйте симметричную разводку и минимизируйте различия в длине выводов, влияющие на распределение тока.
RL3225A431K сочетает стабильные характеристики и компактный корпус для защиты источников питания низкого и среднего напряжения от перенапряжений.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары