WMSIC Электронные компоненты

YONGYUTAI BZT52B5V6

МодельBZT52B5V6
КорпусSOD-123
БрендYONGYUTAI
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
YONGYUTAI BZT52B5V6
Тип
SOD-123
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
YONGYUTAI
Модель
BZT52B5V6
Шаг
1
Корпус
SOD-123
Категория
стабилитрон
Вес
0.032g
Минимальный заказ
1
Импеданс (Zzk)
400Ω
Импеданс (Zzt)
40Ω
Артикул
BM0226337785
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
1uA@2V
Рассеиваемая мощность (Pd)
500mW
Напряжение стабилизации (диапазон)
5.49V~5.71V
Минимальная упаковочная единица
Диск

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

BZT52B5V6 — стабилитрон 5.6V в корпусе SOD-123

BZT52B5V6 — одиночный стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 5.6V. Предназначен для маломощных источников опорного напряжения, простых стабилизаторов, ограничения перенапряжения и защиты интерфейсов. Корпус SOD-123 подходит для поверхностного монтажа в компактных электронных устройствах.

Основные параметры:
Номинальное напряжение стабилизации (Vz): 5.6V
Диапазон напряжения стабилизации: 5.49V ~ 5.71V
Рассеиваемая мощность (Pd): 500 mW
Обратный ток утечки (Ir): 1 μA при 2V
Импеданс (Zzk): 400 Ω
Импеданс (Zzt): 40 Ω
Корпус: SOD-123

Типичные применения: простые стабилизаторы и источники опорного напряжения малой мощности, защита от перенапряжения и ограничение напряжения на линиях сигналов, схемы управления и контроля аккумуляторов, цепи смещения и опорного напряжения датчиков и аналоговых входных каскадов.

Теплоотвод корпуса SOD-123 зависит от разводки платы и температуры окружающей среды; при проектировании учитывайте температурные условия и предусматривайте снижение допустимой мощности. Теоретическая оценка максимального тока стабилизации Iz_max ≈ Pd / Vz = 0.5 W / 5.6 V ≈ 89 mA. Непрерывный рабочий ток следует выбирать существенно ниже с учетом теплоотвода платы; обычно рекомендуется диапазон 20%–50% от этой оценки. Увеличение площади медного покрытия и использование многослойной платы с плоскостью земли могут улучшить теплоотвод. Пайку выполняйте по стандартному профилю оплавления для SMD-компонентов.

В простой схеме стабилизации входное напряжение Vin подается через токоограничивающий резистор R, а BZT52B5V6 подключается параллельно нагрузке в обратном направлении. Номинал R выбирают с учетом тока нагрузки и допустимой мощности стабилитрона. Для большей нагрузки или более стабильного опорного напряжения можно использовать транзисторный каскад либо специализированную микросхему стабилизатора. При выборе учитывайте тестовый ток Iz_test, соответствующие значения Vz, динамический импеданс и температурный коэффициент. Рабочие характеристики зависят от условий измерения.

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.