Маркировка отечественных стабилитронов — RadioRadar
Справочник
Цветовая маркировка некоторых отечественных стабилитронов (в стеклянных корпусах)
Тип стабилитрона | Форма корпуса | Метка у анода | Метка у катода | ||
Д814А1 | цилиндр | нет | черное широкое кольцо | ||
Д814Б1 | цилиндр | нет | широкое и узкое черные кольца | ||
Д814В1 | цилиндр | нет | черное узкое кольцо | ||
Д814П | цилиндр | нет | желтое широкое кольцо | ||
Д814Д1 | цилиндр | нет | три узких черных кольца | ||
Д818Л1 | цилиндр | черн. метка на торце и белое кольцо | нет | ||
Д818Б1 | цилиндр | черн. метка на торце, желтое кольцо | нет | ||
Д818В1 | цилиндр | черн. метка на торце, синее кольцо | нет | ||
Д818Г1 | цилиндр | черн.метка на торце, зеленое кольцо | нет | ||
Д818Д1 | цилиндр | черн.метка на торце, серое кольцо | нет | ||
Д818Б | цилиндр | черн.метка на торце, оранжевое кольцо | нет | ||
КС107Л | цилиндр | серая метка на торце, красное кольцо | нет | ||
КС133Л | цилиндр | синее кольцо | белое кольцо | ||
КС133Г | цилиндр | оранжевая метка на торце | нет | ||
КС139Л | цилиндр | зеленое кольцо | белое кольцо | ||
2С139А | цилиндр | зеленое кольцо | черное кольцо | ||
КС147Л | цилиндр | серое или синее кольцо | белое кольцо | ||
2С147А | цилиндр | нет | черное кольцо | ||
КС147Г | цилиндр | зеленая метка на торце | нет | ||
КС156Л | цилиндр | оранжевое кольцо | белое кольцо | ||
2С156А | цилиндр | оранжевое кольцо | черное кольцо | ||
КС156Г | цилиндр | красная метка на торце | нет | ||
КС168А | цилиндр | красное кольцо | белое кольцо | ||
2С168А | цилиндр | красное кольцо | черное кольцо | ||
КС175Ж | цилиндр | белое кольцо | нет | ||
КС182Ж | цилиндр | желтое кольцо | нет | ||
КС191Ж | цилиндр | красное кольцо | нет | ||
КС210Ж | цилиндр | зеленое кольцо | нет | ||
КС2ИЖ | цилиндр | серое кольцо | нет | ||
КС212Ж | цилиндр | оранжевое кольцо | нет | ||
КС213Ж | цилиндр | черное кольцо | нет | ||
КС215Ж | цилиндр | белое кольцо | черное кольцо | ||
КС216Ж | цилиндр | желтое кольцо | черное кольцо | ||
КС218Ж | цилиндр | красное кольцо | черное кольцо |
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
- sova/30.06.2015 — 18:42
На сайте http://lib.chipdip.ru/713/DOC000713872.pdf у стабилитрона RC175 белое кольцо находится у катода
- Сергей/16.02.2009 — 17:54
Заходим на сайт, автор с версии 6.7 перевел программу в разряд БЕСПЛАТНЫХ.Кроме того — обсуждается тема по созданию новой версии — 6.8.От себя — ВСЕ В ОДНОМ.Очень удобно, это не реклама — а реальность — сами проверьте.
- Гумер/18.05.2008 — 17:15
Загляните на сайт http://colorandcode.ru/page.php?6Программа Color — позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Стабилитрон 3 в тип ток
Все что нужно знать о маркировке стабилитронов
Имея дома радиоэлектронную лабораторию, можно своими руками сделать самые различные приспособления для электрооборудования или сами приборы, что позволит значительно сэкономить на покупке техники. Важным элементом многих электрических схем приборов является стабилитрон.
Такой элемент (smd, смд) является необходимой частью многих электросхем. Благодаря обширной области применения, стабилитрон имеет различную маркировку. Маркировка, нанесенная на корпус такого диода, дает подробную, но зашифрованную, информацию о данном элементе. Наша сегодняшняя статья поможет вам разобраться в том, какая цветовая маркировка встречается на корпусе (стеклянном и нет) импортных стабилитронов.
Что представляет собой данный элемент электрических схем
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, какая цветовая маркировка таких элементов существует, нужно разобраться, что это вообще такое.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона
Стабилитрон представляет собой полупроводниковый диод, который предназначается для стабилизации в электросхеме постоянного напряжения на нагрузке. Наиболее часто такой диод используется для стабилизации напряжения в различных источниках питания. Данный диод (smd) имеет участок с обратной веткой вольт-амперной характеристики, которая наблюдается в области электрического пробоя.
Имея такую область, стабилитрон в ситуации изменения параметра тока, протекающего через диод от IСТ.МИН до IСТ.МАКС практически не наблюдается изменений показателя напряжения. Данный эффект применяется для стабилизации напряжения. В ситуации, когда к смд подключена параллельно нагрузка RH, тогда напряжение диода будет оставаться постоянным, причем в указанных пределах изменения тока, текущего через стабилитрон.
Обратите внимание! Стабилитрон (smd) способен стабилизировать напряжение выше 3,3 В.
Кроме смд существуют еще и стабистроны, которые включаются при прямом включении. Они применяются в ситуации, когда есть необходимость стабилизировать напряжение в определенном диапазоне. Обычный диод можно использовать тогда, когда нужно стабилизировать напряжение в диапазоне от 0,3 до 0,5 В. Область их прямого смещения наблюдается при падении напряжения до 0,7 – 2v. При этом оно практически не зависит от силы тока. Стабисторы в своей работе применяют прямую ветвь вольт-амперной характеристики.
Их также следует включать при прямом подключении. Хотя это будет не самое лучшее решение, поскольку стабилитрон в такой ситуации будет все же более эффективен.
Стабисторы, как и smd, производятся зачастую из кремния.
Стабилитроны маркируют по их основным характеристикам. Эта маркировка имеет следующий вид:
- UСТ. Эта маркировка означает номинальное напряжение для стабилизации;
- ΔUСТ. Означает отклонение показателя напряжения номинального напряжения стабилизации;
- IСТ. Обозначает ток, который протекает через диод при номинальном напряжении стабилизации;
- IСТ.МИН — минимальное значение тока, которые течет через стабилитрон. При этом значении такой smd диод будет иметь напряжение в диапазоне UСТ ± ΔUСТ;
- IСТ.МАКС. Означает максимально допустимую величину тока, которая может течь через стабилитрон.
Такая маркировка важна при выборе элемента под определенную электросхему.
Обозначения работы элемента электросхемы
Схематическое обозначение стабилитрона
Поскольку стабилитрон представляет собой специальный диод, то его обозначение не отличается от них. Схематически smd обозначается следующим образом:
Стабилитрон, как и диод, имеет в своем составе катодную и анодную часть. Из-за этого имеется прямое и обратное включение данного элемента.
На первый взгляд, включение такой диод имеет неправильное, ведь он должен подключаться «наоборот». В ситуации подачи на смд обратного напряжения наблюдается явление «пробоя». В результате чего напряжение между его выводами остается неизменным. Поэтому он должен быть последовательно подключен к резистору с целью ограничения проходящего через него тока, что будет обеспечивать падение «лишнего» напряжения от выпрямителя.
Обратите внимание! Каждый диод, предназначенный для стабилизации напряжения, обладает своим напряжением «пробоя» (стабилизации), а также имеет свой рабочий ток.
Из-за того, что каждый стабилитрон обладает такими характеристиками, для него можно рассчитать номинал резистора, который будет подключаться с ним последовательно. У импортных стабилитронов их напряжение стабилизации представлено в виде маркировки, нанесенной на корпусе (стеклянном или нет). Обозначение такого диода smd всегда начинается с BZY… или BZX…, а их напряжение пробоя (стабилизации) имеет маркировку V. Например, обозначение 3V9 расшифровывается как 3.9 вольта.
Обратите внимание! Минимальное напряжение для стабилизации у таких элементов составляет 2 В.
Принцип функционирования стабилизационных диодов
Несмотря на то, что смд похож на диод, он по сути является иным элементом электросхемы. Конечно, он может выполнять функцию выпрямителя, но обычно используется для стабилизации напряжения. Данный элемент способен поддерживать в цепи постоянного тока постоянное напряжение. Этот его принцип работы применяется в питании различного радиотехнического оборудования.
Стабилитрон и диод
Внешне смд очень похож на стандартный полупроводник. Схожесть сохраняется и в конструкционных особенностях. Но при обозначении такого радиотехнического элемента, в отличие от диода, на схеме ставится буква Г.
Если не вникать в математические расчеты и физические явления, то принцип функционирования smd будет достаточно понятным.
Обратите внимание! При включении такого smd диода нужно соблюдать обратную полярность. Это означает, что подключение проводится анодом к минусу.
Проходя через этот элемент, небольшое напряжение цепи провоцирует сильный ток. При увеличении обратного напряжения ток так же растет, только в этом случае его рост будет наблюдаться слабо. Доходя до отметки, она может быть любой. Все зависит от типа устройства. При достижении отметки происходит «пробой». После случившегося «пробоя» через smd начинает течь обратный ток большого значения. Именно в этот момент и начинается работа данного элемента до времени превышения его допустимого предела.
Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводника
Очень часто люди задаются вопросом, как можно отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили раньше, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение на электросхеме и могут выполнять схожие функции.
Самым простым способом отличить стабилизационный полупроводник от обычного является использование схемы приставки к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить напряжение стабилизации, которое характерно для данного смд (если оно, конечно, не превышает 35В).
Схема приставки мультиметра является DC-DC преобразователем, в которой между входом и выходом имеется гальваническая развязка. Эта схема имеет следующий вид:
Схема приставки мультиметра
В ней генератор с широтно-импульсной модуляцией выполняется на специальной микросхеме МС34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания контрольное напряжение следует снимать с первичной обмотки трансформатора. Для этой цели имеется выпрямитель на VD2. При этом величина для выходного напряжения или тока стабилизации устанавливается путем подбора резистора R3. На конденсаторе С4 происходит выделение напряжения примерно в 40В.
При этом проверяемый смд VDX и стабилизатор для тока А2 будут формировать параметрический стабилизатор. Мультиметр, который подключили к выводам Х1 и Х2, будет измерять на данном стабилитроне напряжение.
При подключении катода к «-«, а анода к «+» диода, а также к несимметричному смд мультиметра, последний покажет незначительное напряжение. Если подключать в обратной полярности (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводником прибор будет регистрировать напряжение около 40В.
Обратите внимание! Для симметричного смд напряжение пробоя будет появляться при наличии любой полярности подключения.
Здесь трансформатор Т1 будет намотан на торообразном ферритовом сердечнике с внешним диаметром в 23 мм. Такая обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43. При этом важно при намотке укладывать виток к витку. Следует помнить, что первичная обмотка идет на одной части кольца, а вторая – на другой.
Проводя настройку прибора, подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен иметь номинал 10 кОм. А сопротивление R3 нужно подбирать для того, чтобы добиться напряжения в 40В на конденсаторе С4
Вот так можно выяснить, стабилитрон у вас или обычный диод.
Подробно о цветовой маркировке стабилизирующего диода
Любой диод (стабилитрон и т.д.) на своем корпусе содержит специальную маркировку, которая отражает то, какой материал использовался для изготовления каждого конкретного полупроводника. Такая маркировка может иметь следующий вид:
- буква или цифра;
- буква.
Кроме этого маркировка отражает электрические свойства и назначение прибора. Обычно за это отвечает цифра. Буква, в свою очередь, отражает соответствующую разновидность устройства. Кроме этого маркировка содержит дату изготовления и условное обозначение изделия.
Смд интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия имеется условный код, который обозначает тип микросхемы. Пример расшифровки нанесенной на корпус кодовой маркировки для микросхем приведен на рисунке:
Пример маркировки микросхем
Кроме этого имеется еще и цветовая маркировка. Она существует в нескольких вариантах, но наиболее часто используется японская маркировка (JIS-C-7012). Обозначения цветовой маркировки приведены в следующей таблице.
Цветовая маркировка стабилитрона
- первая полоска обозначает тип устройства;
- вторая – полупроводник;
- третья – что это за прибор, а также, какая у него проводимость;
- четвертая — номер разработки;
- пятая — модификация устройства.
Нужно отметить, что четвертая и пятая полоски не очень важны для выбора изделия.
Заключение
Как видим, существует много разных маркировок и обозначений для стабилитрона, о которых нужно помнить при его выборе для домашней лаборатории и изготовления своими руками различных электротехнических приборов. Если хорошо владеть этим вопросом, то это залог правильного выбора.
Источник
Принцип работы и основные характеристики стабилитрона
Содержание
- Что такое стабилитрон, где используется и какие бывают
- Вольт-амперная характеристика стабилитрона и его принцип работы
- Основные характеристики стабилитрона
- Номинальное напряжение стабилизации
- Диапазон рабочих токов
- Дифференциальное сопротивление
- Маркировка стабилитронов
- Схемы включения стабилитрона
У полупроводникового диода множество «профессий». Он может выпрямлять напряжение, развязывать электрические цепи, предохранять оборудование от неправильной подачи питания. Но есть не совсем обычный вид «работы» диода, когда его свойство односторонней проводимости используется очень косвенно. Полупроводниковый прибор, для которого нормальным режимом является обратное смещение, называется стабилитроном.
Что такое стабилитрон, где используется и какие бывают
Стабилитрон, или диод Зенера (по имени американского ученого, первым изучившим и описавшим свойства этого полупроводникового прибора), представляет собой обычный диод с p-n переходом. Его особенность – работа на участке характеристики с отрицательным смещением, то есть, когда напряжение прикладывается в обратной полярности. Используется такой диод в качестве самостоятельного стабилизатора, поддерживающего напряжение потребителя постоянным вне зависимости от изменения тока нагрузки и колебаний входного напряжения. Также узлы на стабилитронах применяются в качестве источников опорного напряжения для других стабилизаторов с развитой схемой. Реже диод с обратным включением используется в качестве элемента формирования импульсов или защитного ограничителя от перенапряжений.
Существуют обычные стабилитроны и двуханодные. Двуханодный стабилитрон — это два диода, включенные встречно в одном корпусе. Его можно заменить двумя отдельными приборами, включив их по соответствующей схеме.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона и его принцип работы
Чтобы разобраться с принципом работы стабилитрона, надо изучить его типовую вольт-амперную характеристику (ВАХ).
Если к зенеру приложить напряжение в прямом направлении, как к обычному диоду, то он и вести себя будет подобно обычному диоду. При напряжении около 0,6 В (для кремниевого прибора) он откроется и выйдет на линейный участок ВАХ. По теме статьи более интересно поведение стабилитрона при приложении напряжения обратной полярности (отрицательная ветвь характеристики). Сначала сопротивление его резко возрастет, и прибор перестанет пропускать ток. Но при достижении определенного значения напряжения произойдет резкий рост тока, называемый пробоем. Он носит лавинный характер, и исчезает после снятия питания. Если продолжать увеличивать обратное напряжение, то p-n переход начнет нагреваться и выйдет в режим теплового пробоя. Тепловой пробой необратим и означает выход стабилитрона из строя, поэтому вводить диод в такой режим не следует.
Интересен участок работы полупроводникового прибора в режиме лавинного пробоя. Его форма близка к линейной, и он имеет высокую крутизну. Это означает, что при большом изменении тока (ΔI) изменение падения напряжения на стабилитроне относительно невелико (ΔU). А это и есть стабилизация.
Такое поведение при подаче обратного напряжения характерно для любого диода. Но особенность стабилитрона в том, что его параметры на этом участке ВАХ нормированы. Его напряжение стабилизации и крутизна характеристики заданы (с определенным разбросом) и являются важными параметрами, определяющими пригодность использования прибора в схеме. Найти их можно в справочниках. Обычные диоды также можно использовать в качестве стабилитронов – если снять их ВАХ и среди них найдется с подходящей характеристикой. Но это долгий, трудоёмкий процесс с негарантированным результатом.
Основные характеристики стабилитрона
Чтобы подобрать диод Зенера под существующие цели, надо знать несколько важных параметров. Эти характеристики определят пригодность выбранного прибора для решения поставленных задач.
Номинальное напряжение стабилизации
Первый параметр зенера, на который надо обратить внимание при выборе – напряжение стабилизации, определяемое точкой начала лавинного пробоя. С него начинают выбор прибора для использования в схеме. У разных экземпляров ординарных стабилитронов, даже одного типа, напряжение имеет разброс в районе нескольких процентов, у прецизионных разница ниже. Если номинальное напряжение неизвестно, его можно определить, собрав простую схему. Следует подготовить:
- балластный резистор в 1…3 кОм;
- регулируемый источник напряжения;
- вольтметр (можно использовать тестер).
Надо поднимать напряжение источника питания с нуля, контролируя по вольтметру рост напряжения на стабилитроне. В какой-то момент он остановится, несмотря на дальнейшее увеличение входного напряжения. Это и есть фактическое напряжение стабилизации. Если регулируемого источника нет, можно использовать блок питания с постоянным выходным напряжением заведомо выше Uстабилизации. Схема и принцип измерения остаются теми же. Но есть риск выхода полупроводникового прибора из строя из-за превышения рабочего тока.
Стабилитроны применяются для работы с напряжениями от 2…3 В до 200 В. Для формирования стабильного напряжения ниже данного диапазона, используются другие приборы – стабисторы, работающие на прямом участке ВАХ.
Диапазон рабочих токов
Ток, при котором стабилитроны исполняют свою функцию, ограничен сверху и снизу. Снизу он ограничен началом линейного участка обратной ветви ВАХ. При меньших токах характеристика не обеспечивает режима неизменности напряжения.
Верхнее значение лимитировано максимальной мощностью рассеяния, на которую способен полупроводниковый прибор и зависит от его конструкции. Стабилитроны в металлическом корпусе рассчитаны на больший ток, но не надо забывать об использовании радиаторов. Без них наибольшая допустимая мощность рассеяния будет существенно меньше.
Дифференциальное сопротивление
Еще один параметр, определяющий работу стабилитрона – дифференциальное сопротивление Rст. Оно определяется как отношение изменения напряжения ΔU к вызвавшему его изменение тока ΔI. Эта величина имеет размерность сопротивления и измеряется в омах. Графически — это тангенс угла наклона рабочего участка характеристики. Очевидно, что чем меньше сопротивление, тем лучше качество стабилизации. У идеального (не существующего на практике) стабилитрона Rст равно нулю – любое приращение тока не вызовет никакого изменения напряжения, и участок ВАХ будет параллелен оси ординат.
Маркировка стабилитронов
Отечественные и импортные стабилитроны в металлическом корпусе маркируются просто и наглядно. На них наносится наименование прибора и расположение анода и катода в виде схематического обозначения.
Приборы в пластиковом корпусе маркируются кольцами и точками различных цветов со стороны катода и анода. По цвету и сочетанию знаков можно определить тип прибора, но для этого придётся заглянуть в справочники или использовать программы-калькуляторы. И то, и другое можно найти в интернете.
Источник
Как работает стабилитрон
Содержание
- Немного теории
- Стабилитрон или диод Зенера
- Напряжение стабилизации
- Маркировка стабилитронов
- Как проверить стабилитрон
- Вольт-амперная характеристика стабилитрона
- Заключение
Немного теории
Стабильная зарплата, стабильная жизнь, стабильное государство. Последнее не про Россию, конечно :-). Если глянуть в толковый словарик, то можно толково разобрать, что же такое “стабильность”. На первых строчках Яндекс мне сразу выдал обозначение этого слова: стабильный – это значит постоянный, устойчивый, не изменяющийся.
Но чаще всего этот термин используется именно в электронике и электротехнике. В электронике очень важны постоянные значения какого-либо параметра. Это может быть сила тока, напряжение, частота сигнала и другие его характеристики. Отклонение сигнала от какого-либо заданного параметра может привести к неправильной работе радиоэлектронной аппаратуры и даже к ее поломке. Поэтому, в электронике очень важно, чтобы все стабильно работало и не давало сбоев.
В электронике и электротехнике стабилизируют напряжение. От значения напряжения зависит работа радиоэлектронной аппаратуры. Если оно изменится в меньшую, или даже еще хуже, в большую сторону, то аппаратура в первом случае может неправильно работать, а во втором случае и вовсе колыхнуть ярким пламенем.
Для того, чтобы не допустить взлетов и падения напряжения, были изобретены различные стабилизаторы напряжения. Как вы поняли из словосочетания, они используются чтобы стабилизировать “играющее” напряжение.
Стабилитрон или диод Зенера
Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон. Иногда его еще называют диодом Зенера. На схемах стабилитроны обозначаются примерно так:
Вывод с “кепочкой” называется также как и у диода – катод, а другой вывод – анод.
Стабилитроны выглядят также, как и диоды. На фото ниже, слева популярный вид современного стабилитрона, а справа один из образцов Советского Союза
Если присмотреться поближе к советскому стабилитрону, то можно увидеть это схематическое обозначение на нем самом, указывающее, где у него находится катод, а где анод.
Напряжение стабилизации
Самый главный параметр стабилитрона – это конечно же, напряжение стабилизации. Что это за параметр?
Давайте возьмем стакан и будем наполнять его водой…
Сколько бы воды мы не лили в стакан, ее излишки будут выливаться из стакана. Думаю, это понятно и дошкольнику.
Теперь по аналогии с электроникой. Стакан – это стабилитрон. Уровень воды в полном до краев стакане – это и есть напряжение стабилизации стабилитрона. Представьте рядом со стаканом большой кувшин с водой. Водой из кувшина мы как раз и будем заливать наш стакан водой, но кувшин при этом трогать не смеем. Вариант только один – лить воду из кувшина, пробив отверстие в самом кувшине. Если бы кувшин был меньше по высоте, чем стакан, то мы бы не смогли лить воду в стакан. Если объяснить языком электроники – кувшин обладает “напряжением” больше, чем “напряжение” стакана.
Так вот, дорогие читатели, в стакане заложен весь принцип работы стабилитрона. Какую бы струю мы на него не лили (ну конечно в пределах разумного, а то стакан унесет и разорвет), стакан всегда будет полным. Но лить надо обязательно сверху. Это значит, напряжение, которое мы подаем на стабилитрон, должно быть выше, чем напряжение стабилизации стабилитрона.
Маркировка стабилитронов
Для того, чтобы узнать напряжение стабилизации советского стабилитрона, нам понадобится справочник. Например, на фото ниже советский стабилитрон Д814В:
Ищем на него параметры в онлайн справочниках в интернете. Как вы видите, его напряжение стабилизации при комнатной температуре примерно 10 Вольт.
Зарубежные стабилитроны маркируются проще. Если приглядеться, то можно увидеть незамысловатую надпись:
5V1 – это означает напряжение стабилизации данного стабилитрона составляет 5,1 Вольта. Намного проще, не так ли?
Катод у зарубежных стабилитронов помечается в основном черной полосой
Как проверить стабилитрон
Как же проверить стабилитрон? Да также как и диод! А как проверить диод, можно посмотреть в этой статье. Давайте же проверим наш стабилитрон. Ставим мультиметр на прозвонку и цепляемся красным щупом к аноду, а черным к катоду. Мультиметр должен показать падение напряжения прямого PN-перехода.
Меняем щупы местами и видим единичку. Это значит, что наш стабилитрон в полной боевой готовности.
Ну что же, настало время опытов. В схемах стабилитрон включается последовательно с резистором:
где Uвх – входное напряжение, Uвых.ст. – выходное стабилизированное напряжение
Если внимательно глянуть на схему, мы получили ни что иное, как Делитель напряжения. Здесь все элементарно и просто:
Или словами: входное напряжение равняется сумме напряжений на стабилитроне и на резисторе.
Эта схема называется параметрический стабилизатор на одном стабилитроне. Расчет этого стабилизатора выходит за рамки данной статьи, но кому интересно, в гугл 😉
Итак, собираем схемку. Мы взяли резистор номиналом в 1,5 Килоом и стабилитрон на напряжение стабилизации 5,1 Вольта. Слева цепляем блок питания, а справа замеряем мультиметром полученное напряжение:
Теперь внимательно следим за показаниями мультиметра и блока питания:
Источник
Стабилитрон КС156 — DataSheet
Корпус стабилитрона КС147Г, КС156Г | Корпус стабилитрона КС156А |
Корпус стабилитрона КС156-9 |
Описание
Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 3,3…5,б В в диапазоне токов стабилизации 1…37,5 мА. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Допускается условная маркировка стабилитронов цветным кодом в соответствии с приведенной ниже таблицей. Масса стабилитрона не более 0,5 г.
В режиме стабилизации напряжения стабилитрон должен включаться полярностью, обратной указанной на корпусе.
Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растягивающая выводы сила не должна
превышать 9,8 Н.
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса. Температура корпуса при пайке не должна превышать +125 °С.
Протекание через стабилитроны прямого тока допускается только при переходных процессах.
Допускается последовательное или параллельное соединение любого числа стабилитронов.
Тип стабилитрона | Цвет кольцевой полосы со стороны катодного вьвода | Цвет метки на торце корпуса со стороны вывода | |
Катодного | Анодного | ||
2C133B | Оранжевый | Желтый | Желтый |
2С133Г | Оранжевый | Серый | Желтый |
2С147В | Желтый | Желтый | |
2С147Г | Зеленый | Серый | Желтый |
2С156В | Красный | Желтый | Желтый |
2С156Г | Красный | Серый | Желтый |
Обозначение | Значение для: | Ед. изм. | ||
КС156А | КС156Г | |||
Аналог | Z1550 | BZX30C5V6 | — | |
Uст | мин. | — | 5 | В |
ном. | 5.6 | — | ||
макс. | 6.2 | |||
при Iст | 10 | 5 | мА | |
αUст | ±0.05 | — | %/°C | |
δUст | — | — | % | |
Uпр (при Iпр, мА) | 1 (50) | — | В | |
rст (при Iст, мА) | 46 (10) | 100 (5) | Ом | |
Iст | мин. | 3 | 1 | мА |
макс. | 22.4 | |||
Pпp | 0.3 | 0.125 | Вт | |
T | -60…+125 | -60…+125 | °C |
Обозначение | Значение для: | Ед. изм. | |
КС156А9 | |||
Аналог | — | — | |
Uст | мин. | 5.04 | В |
ном. | 5.6 | ||
макс. | 6.16 | ||
при Iст | 5 | мА | |
αUст | ±0.05 | %/°C | |
δUст | ±1 | % | |
Uпр (при Iпр, мА) | — | В | |
rст (при Iст, мА) | 46(10) | Ом | |
Iст | мин. | 3 | мА |
макс. | 36 | ||
Pпp | 0.225 | Вт | |
T | -60… | °C |
- Uст — Напряжение стабилизации.
- αUст — Температурный коэффициент напряжения стабилизации.
- δUст — Временная нестабильность напряжения стабилизации.
- Uпр — Постоянное прямое напряжение.
- Iпр — Постоянный прямой ток.
- rст — Дифференциальное сопротивление стабилитрона.
- Iст — Ток стабилизации.
- Pпp — Прямая рассеиваемая мощность.
- T — Температура окружающей среды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как узнать на сколько вольт стабилитрон
При монтаже, конструировании, ремонте радиоэлектронной аппаратуры, стараемся заранее подбирать весь комплект деталей, необходимый для предстоящего процесса. Иногда роемся в своих запасах при нехватке той или иной детали, тем более, если нам не хватило какой-то мелочи. Любая маркировка уже проставлена на корпусе компонента, схема всегда под рукой и остается дополнить монтаж не достающим .
Представленный здесь прибор – это стабилитронометр для тестирования значения напряжения неизвестного стабилитрона. Стабилитрон – это радиоэлектронный компонент, который поддерживает постоянное напряжение на его контактах, причём напряжение источника Vs должно быть больше, чем собственное напряжение стабилитрона Vz, а ток ограничивается с помощью сопротивления Rs, чтоб его текущее значение всегда было меньше, чем его максимальная мощность.
Схема простейшего метода проверки напряжения стабилитрона
Радиолюбители и все те, кто хорошо дружит с электроникой знают, что задача нахождения стабилитрона с нужными характеристиками (рабочим напряжением) скучная и кропотливая. Случается, что нужно перебрать очень много разных экземпляров, пока не найдётся нужное значение Vz. Проверка состояния стабилитрона обычно делается с помощью обычной шкалы мультиметра для измерения диодов, этот тест дает нам точное представление о состоянии компонента, но не дает нам определить значение Vz. В общем тестер стабилитронов это действительно удобный прибор, когда мы хотим быстро выяснить значение напряжения Vz.
Параметры прибора
- Питание 220 В.
- Цифровая индикация Vz
- Меряет стабилитроны на напряжения от 1 В до 50 В
- Два токовых режима – 5 мА и 15 мА
Схема устройства для проверки стабилитронов
Как видно, схема проста. Напряжение с трансформатора с двумя вторичными обмотками 24V, выпрямляется и фильтруется для получения постоянного напряжения около 80 В, затем поступает на стабилизатор напряжения, образованный элементами (R1, R2, D1, D2 и Q1), который снижает напряжение до 52V, чтобы избежать превышения максимального предела рабочего напряжения микросхемы LM317AHV.
Обратите внимание на буквенный индекс микросхемы. У LM317AHV входное напряжение, в отличии от LM317T, может достигнуть максимума 57V.
На LM317AHV собран генератор постоянного тока, куда добавлен выключатель (S2) совместно с резистором (R4), чтобы выбрать два тестовых режима (5 мА и 15 мА) в качестве источника тока для испытуемого стабилитрона.
Этот тестер легко собрать из стандартных компонентов. Готовый импульсный блок питания от какого-нибудь DVD или тюнера спутниковой системы, а вольтметр либо в виде промышленного модуля на микроконтроллере, либо взять мультиметр D-830 .
Немного теории
Стабильная зарплата, стабильная жизнь, стабильное государство. Последнее не про Россию, конечно :-). Если глянуть в толковый словарик, то можно толково разобрать, что же такое “стабильность”. На первых строчках Яндекс мне сразу выдал обозначение этого слова: стабильный – это значит постоянный, устойчивый, не изменяющийся.
Но чаще всего этот термин используется именно в электронике и электротехнике. В электронике очень важны постоянные значения какого-либо параметра. Это может быть сила тока, напряжение, частота сигнала и другие его характеристики. Отклонение сигнала от какого-либо заданного параметра может привести к неправильной работе радиоэлектронной аппаратуры и даже к ее поломке. Поэтому, в электронике очень важно, чтобы все стабильно работало и не давало сбоев.
В электронике и электротехнике стабилизируют напряжение. От значения напряжения зависит работа радиоэлектронной аппаратуры. Если оно изменится в меньшую, или даже еще хуже, в большую сторону, то аппаратура в первом случае может неправильно работать, а во втором случае и вовсе колыхнуть ярким пламенем.
Для того, чтобы не допустить взлетов и падения напряжения, были изобретены различные стабилизаторы напряжения. Как вы поняли из словосочетания, они используются чтобы стабилизировать “играющее” напряжение.
Стабилитрон или диод Зенера
Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон. Иногда его еще называют диодом Зенера. На схемах стабилитроны обозначаются примерно так:
Вывод с “кепочкой” называется также как и у диода – катод, а другой вывод – анод.
Стабилитроны выглядят также, как и диоды. На фото ниже, слева популярный вид современного стабилитрона, а справа один из образцов Советского Союза
Если присмотреться поближе к советскому стабилитрону, то можно увидеть это схематическое обозначение на нем самом, указывающее, где у него находится катод, а где анод.
Напряжение стабилизации
Самый главный параметр стабилитрона – это конечно же, напряжение стабилизации. Что это за параметр?
Давайте возьмем стакан и будем наполнять его водой…
Сколько бы воды мы не лили в стакан, ее излишки будут выливаться из стакана. Думаю, это понятно и дошкольнику.
Теперь по аналогии с электроникой. Стакан – это стабилитрон. Уровень воды в полном до краев стакане – это и есть напряжение стабилизации стабилитрона. Представьте рядом со стаканом большой кувшин с водой. Водой из кувшина мы как раз и будем заливать наш стакан водой, но кувшин при этом трогать не смеем. Вариант только один – лить воду из кувшина, пробив отверстие в самом кувшине. Если бы кувшин был меньше по высоте, чем стакан, то мы бы не смогли лить воду в стакан. Если объяснить языком электроники – кувшин обладает “напряжением” больше, чем “напряжение” стакана.
Так вот, дорогие читатели, в стакане заложен весь принцип работы стабилитрона. Какую бы струю мы на него не лили (ну конечно в пределах разумного, а то стакан унесет и разорвет), стакан всегда будет полным. Но лить надо обязательно сверху. Это значит, напряжение, которое мы подаем на стабилитрон, должно быть выше, чем напряжение стабилизации стабилитрона.
Маркировка стабилитронов
Для того, чтобы узнать напряжение стабилизации советского стабилитрона, нам понадобится справочник. Например, на фото ниже советский стабилитрон Д814В:
Ищем на него параметры в онлайн справочниках в интернете. Как вы видите, его напряжение стабилизации при комнатной температуре примерно 10 Вольт.
Зарубежные стабилитроны маркируются проще. Если приглядеться, то можно увидеть незамысловатую надпись:
5V1 – это означает напряжение стабилизации данного стабилитрона составляет 5,1 Вольта. Намного проще, не так ли?
Катод у зарубежных стабилитронов помечается в основном черной полосой
Как проверить стабилитрон
Как же проверить стабилитрон? Да также как и диод! А как проверить диод, можно посмотреть в этой статье. Давайте же проверим наш стабилитрон. Ставим мультиметр на прозвонку и цепляемся красным щупом к аноду, а черным к катоду. Мультиметр должен показать падение напряжения прямого PN-перехода.
Меняем щупы местами и видим единичку. Это значит, что наш стабилитрон в полной боевой готовности.
Ну что же, настало время опытов. В схемах стабилитрон включается последовательно с резистором:
где Uвх – входное напряжение, Uвых.ст. – выходное стабилизированное напряжение
Если внимательно глянуть на схему, мы получили ни что иное, как Делитель напряжения. Здесь все элементарно и просто:
Или словами: входное напряжение равняется сумме напряжений на стабилитроне и на резисторе.
Эта схема называется параметрический стабилизатор на одном стабилитроне. Расчет этого стабилизатора выходит за рамки данной статьи, но кому интересно, в гугл 😉
Итак, собираем схемку. Мы взяли резистор номиналом в 1,5 Килоом и стабилитрон на напряжение стабилизации 5,1 Вольта. Слева цепляем Блок питания, а справа замеряем мультиметром полученное напряжение:
Теперь внимательно следим за показаниями мультиметра и блока питания:
Так, пока все понятно, еще добавляем напряжение… Опа на! Входное напряжение у нас 5,5 Вольт, а выходное 5,13 Вольт! Так как напряжение стабилизации стабилитрона 5,1 Вольт, то как мы видим, он прекрасно стабилизирует.
Давайте еще добавим вольты. Входное напряжение 9 Вольт, а на стабилитроне 5,17 Вольт! Изумительно!
Еще добавляем… Входное напряжение 20 Вольт, а на выходе как ни в чем не бывало 5,2 Вольта! 0,1 Вольт – это ну очень маленькая погрешность, ей можно даже в некоторых случаях пренебречь.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона
Думаю, не помешало бы рассмотреть Вольт амперную характеристику (ВАХ) стабилитрона. Выглядит она примерно как-то так:
Iпр – прямой ток, А
Uпр – прямое напряжение, В
Эти два параметра в стабилитроне не используются
Uобр – обратное напряжение, В
Uст – номинальное напряжение стабилизации, В
Iст – номинальный ток стабилизации, А
Номинальный – это значит нормальный параметр, при котором возможна долгосрочная работа радиоэлемента.
Imax – максимальный ток стабилитрона, А
Imin – минимальный ток стабилитрона, А
Iст, Imax, Imin – это сила тока, которая течет через стабилитрон при его работе.
Так как стабилитрон работает именно в обратной полярности, в отличие от диода (стабилитрон подключают катодом к плюсу, а диод катодом к минусу), то и рабочая область будет именно та, что отмечена красным прямоугольником.
Как мы видим, при каком-то напряжении Uобр у нас график начинает падать вниз. В это время в стабилитроне происходит такая интересная штука, как пробой. Короче говоря, он не может больше наращивать на себе напряжение, и в это время начинается возрастать сила тока в стабилитроне. Самое главное – не переборщить силу тока, больше чем Imax , иначе стабилитрону придет кердык. Самым лучшим рабочим режимом стабилитрона считается режим, при котором сила тока через стабилитрон находится где-то в середине между максимальным и минимальным его значением. На графике это и будет рабочей точкой рабочего режима стабилитрона (пометил красным кружком).
Заключение
Раньше, во времена дефицитных деталей и начала расцвета электроники, стабилитрон часто использовался, как ни странно, для стабилизации выходного напряжения блока питания. В старых советских книгах по электронике можно увидеть вот такой участок цепи различных источников питания:
Слева, в красной рамке, я пометил знакомый вам участок цепи блока питания. Здесь мы получаем постоянное напряжение из переменного. Справа же, в зеленой рамке, схема стабилизации ;-).
В настоящее время трехвыводные (интегральные) стабилизаторы напряжения вытесняют стабилизаторы на стабилитронах, так как они в разы лучше стабилизируют напряжение и обладают хорошей мощностью рассеивания.
На Али можно взять сразу целый набор стабилитронов, начиная от 3,3 Вольт и до 30 Вольт. Выбирайте на ваш вкус и цвет.
Как отличить стабилитрон от диода и узнать его Uстаб | А.Барышев. Страна разных советов
Как отличить стабилитрон от диода и узнать его UстабСтатья рассчитана на тех, кто прекрасно знает, что стабилитро́н, или диод Зенера это полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. То есть он предназначен для стабилизации напряжения на одном, определённом уровне. Стабилитроны различаются значениями напряжения стабилизации и величиной максимально допустимого тока. В зависимости от параметров, стабилитроны могут иметь различные габариты и внешний вид.
Всё бы ничего, но некоторые стабилитроны внешне порой очень похожи на диоды:
То ли диоды, то ли стабилитроны…То ли диоды, то ли стабилитроны…
Например, современные маломощные импортные в стеклянном корпусе выглядят как диоды типа 1N4148. Отличить их можно по маркировке: на диодах есть надпись «4148», на стабилитронах же обычно указано напряжение стабилизации, например «5,6V», «9,1V» и т. д.
Но размеры диодов и стабилитронов очень малы, как и соответствующие надписи на них. Не всегда и не все могут прочитать маркировку невооружённым глазом. Вооружить же глаз порой бывает нечем. В этом случае отличить одни от других в принципе довольно просто с помощью любого тестера/мультиметра. Прибор следует включить в режим прозвонки/проверки диодов. При подключении диода 1N4148 показания мультиметра будут порядка «700…900»(или меньше для диодов других типов), а при включении стабилитрона показания составят «1100…1200» или больше.
Цифры верны для мультиметра типа М-830. Для других типов мультиметров эти значения могут отличаться, например для DT9205A это будет, соответственно: «600…700»(диод) и «800…900»(стабилитрон). В любом случае сопротивление стабилитрона будет иметь большее значение.
А определить напряжение стабилизации стабилитрона довольно просто также с помощью тестера и любого блока питания, желательно с регулируемым выходным напряжением. Измерения проводятся по следующей простой схеме:
Рисунок автора. Не претендует на оригинальность :-))Рисунок автора. Не претендует на оригинальность :-))
Выходное напряжение блока питания должно быть заведомо больше предполагаемого напряжения стабилизации стабилитрона. Резистор R1 (100-500 Ом) ограничивает максимальный ток через стабилитрон и защищает его от пробоя при слишком высоком напряжении. При этом тестер покажет значение напряжения стабилизации, которое будет неизменно при изменении выходного напряжения блока питания в разумных пределах.
* Статья писалась в рамках посильной помощи начинающим радиолюбителям, для облегчения их жизни и просто общего развития :-))
Лайки и дизлайки принимаются в любых количествах, кому чего не жалко…
Тип диода | Метка у выводов катода | Метка у выводов анода | Рисунок |
КС212Ж | оранжевое кольцо | — | |
черное кольцо | — | ||
КС215Ж | белое кольцо | черное кольцо | |
КС216Ж | желтое кольцо | черное кольцо | |
КС218Ж | красное кольцо | черное кольцо | |
КС220Ж | зеленое кольцо | черное кольцо | |
КС222Ж | серое кольцо | черное кольцо | |
КС224Ж | оранжевое кольцо | черное кольцо | |
2С175Ж | голубая метка на торце корпуса + белое кольцо | — | |
2С182Ж | голубая метка на торце корпуса + желтое кольцо | — | |
2С191Ж | голубая метка на торце корпуса + красное кольцо | — | |
2С210Ж | голубаяметка на торце корпуса + зеленое кольцо | — | |
2С211Ж | голубая метка на торце корпуса + серое кольцо | — | |
2С212Ж | голубая метка на торце корпуса + оранжевое кольцо | — | |
2С213Ж | голубая метка на торце корпуса + черное кольцо | — | |
2С215Ж | голубая метка на торце корпуса + белое кольцо | черное кольцо | |
2С216Ж | голубая метка на торце корпуса + желтое кольцо | черное кольцо | |
2С218Ж | голубая метка на торце корпуса + красное кольцо | черное кольцо | |
2С220Ж | голубая метка на торце корпуса + зеленое кольцо | черное кольцо | |
2С222Ж | голубая метка на торце корпуса + серое кольцо | черное кольцо | |
2С224Ж | голубая метка на торце корпуса + оранжевое кольцо | черное кольцо | |
КС405А | серая метка на торце корпуса + красное кольцо | черное кольцо | |
КС406А | черная метка на торце корпуса + серое кольцо | белое кольцо | |
КС406Б | черная метка на торце корпуса + белое кольцо | оранжевое кольцо | |
КС407А | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | голубое кольцо | |
КС407Б | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | оранжевое кольцо | |
КС407В | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | желтое кольцо | |
КС407Г | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | зеленое кольцо | |
КС407Д | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | серое кольцо | |
КС411А | белое кольцо | черное кольцо | |
КС411Б | синее кольцо | черное кольцо | |
КС508А | черная метка на торце корпуса + оранжевое кольцо | зеленое кольцо | |
КС508Б | черная метка на торце корпуса + желтое кольцо | белое кольцо | |
КС508В | черная метка на торце корпуса + красное кольцо | зеленое кольцо | |
КС508Г | черная метка на торце корпуса + голубое кольцо | белое кольцо | |
КС508Д | черная метка на торце корпуса + зеленое кольцо | белое кольцо | |
КС510А | оранжевое кольцо | зеленое кольцо | |
КС512А | желтое кольцо | зеленое кольцо | |
КС515А | белое кольцо | зеленое кольцо | |
КС516А | зеленое кольцо | черное кольцо | |
КС518А | голубое кольцо | зеленое кольцо | |
КС522А | серое кольцо | зеленое кольцо | |
КС527А | черное кольцо | зеленое кольцо |
СТАБИЛИТРОН Принцип работы, маркировка, схемы включения
содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Лучший курс для начинающих электронщиков Ярослав: Конечно, параметрическая стабилизация (стаб последовательно с резистором) работает, но КПД невысокий. На практике чаще используется схема компенсационного стабилизатора, там стабилитрон всего лишь управляет транзистором. Тогда и сильно мощные стабилитроны не нужны, хватит 0, 5Вт.Дата: 2020-09-04
Похожие видео
Комментарии и отзывы: 9
Иван
Получается, стабилитрон меняет свое сопротивление в зависимости от поданного на него напряжения? Каким образом все таки? Принцип? Отличие от диода и транзистора? Для чайников вроде меня. Лучше без синусоид. Как работает, понятно. Что у него там внутри?
best
Гарне відео. Все зрозуміло. Тільки хотів спитати як розраховувати струмообмежуючий резистор? Мені треба стібілізувати напругу 60 вольт. Хочу використати стабілітрон д816а. Не знаю який резистор вибрати
Роман
То есть он действует как токоограничивающий резистор на концах которого формируется то напряжение которое нам необходимо снять для своей нагрузки с определённого участка цепи, я правильно понял?
NaTiK
Спасибо конечно, видео понятное, но вот я так и не узнал как мне проверить сгоревший стабилитрон у которого даже кольцо изменило свой цвет, а надо узнать его рабочее напряжение
Thesturmgever
Есть важные особенности стабилитрона, это максимальный и минимальный ток, которыми они могут питать нагрузку. И хотелось бы услышать о таких стабилитронах как tl431.
Роман
не пойму, если он ограничил напряжение, то как последовательно подключённые два штуки, его увеличили в два раза? ни хуя не понятное объяснение!
воин
Как распределяется ток при увеличении нагрузки? Как изменяется ток через стабилитрон при увеличении тока через нагрузку? Объясни, пожалуйста!
Валентин
Я понимаю что стабилитрон подключается в обратной полярности. А если на плате нарисован значок + то к этой точке нужно подключать анод?
Maxwell
У меня стабилитрон с маркировкой С4V3 ниже 5Т. Ну то что он на 4. 3В я понял, а что значит буква С в начале и 5Т в низу? 5Вт может?
2004 — стабилитрон SMD код маркировки 27 4F Аннотация: smd-диод код Шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F panasonic MSL level smd стабилитрон код a2 SMD стабилитрон a2 smd стабилитрон 27 2f SMD стабилитрон код 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf | Оригинал | 2002/95 / EC) Стабилитрон SMD маркировка код 27 4F smd диод код шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F уровень panasonic MSL smd стабилитрон код a2 SMD ZENER DIODE a2 smd стабилитрон 27 2f Маркировочный код стабилитрона SMD 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf | |
ЗЕНЕР 148 Аннотация: 1N414 * стабилитрон 182 диод стабилитрон 182 стабилитрон 102 ZENER 148 Datasheet стабилитрон 183 стабилитроны выпрямители Шоттки 1N4148WT-7-F | Оригинал | AEC-Q101 AEC-Q101 BC817-16 BC817-16-7 BC817-16-7-F BC817-25 BC817-25-7 BC817-25-7-F BC817-40 AP02015 ЗЕНЕР 148 1N414 * стабилитрон стабилитрон 182 диод стабилитрон 182 стабилитрон 102 ZENER 148 Лист данных стабилитрон 183 Стабилитроны Выпрямители Шоттки 1N4148WT-7-F | |
стабилитрон БЗ Реферат: стабилитрон BZ диод стабилитрон BZ DIODE BZ JE SOT23 диод BZ СИЛИКОН ZENER DIODE ZENER bzy zener Zener Diode minimelf | OCR сканирование | fDO-213AB1: GLL47xxy N47xx » ZGL41-xxxy ZM47xx BZX85-yxx DO-35: DO-35 BZX79 стабилитрон БЖ стабилитрон БЖ диод стабилитрон бз ДИОД БЖ JE SOT23 bz диод КРЕМНИЙ ЗЕНЕР ДИОД ЗЕНЕР БЗЫ стабилитрон Стабилитрон minimelf | |
2008 — маркировка 683 стабилитрон Аннотация: 0 / 1N52428 стабилитрон стабилитрон ZL 7 диод kz стабилитрон маркировка KZ diode DDZ43 SOD-123 zn DDZ11C KS 2152 DDZ11B | Оригинал | DDZ43 500 мВт AEC-Q101 OD-123 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30407 маркировка 683 стабилитрон 0 / 1N52428 стабилитрон стабилитрон диодный ZL 7 диод кз стабилитрон маркировка КЗ диод DDZ43 СОД-123 цин DDZ11C KS 2152 DDZ11B | |
2008 — система нумерации стабилитронов Аннотация: стабилитрон H 48 0 / 1N52428 стабилитрон SOT-23 DDZX10C DDZX8V2C DDZX12C DDZX13B DDZX43 J-STD-020D | Оригинал | DDZX43 300 мВт AEC-Q101 ОТ-23 J-STD-020D DS30408 система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 0 / 1N52428 стабилитрон Стабилитрон СОТ-23 DDZX10C DDZX8V2C DDZX12C DDZX13B DDZX43 J-STD-020D | |
2008 — система нумерации стабилитронов Аннотация: Стабилитрон H 48 DDZ9690S MD 202 Стабилитрон SOD-323 DDZ9689S DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D | Оригинал | DDZ9689S DDZ9717S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30409 система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 DDZ9690S MD 202 Стабилитрон СОД-323 DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D | |
2003 — стабилитрон ВЗ 1.2 v Аннотация: ZENER | Оригинал | DDZX9682W DDZX9716W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX9707W DDZX9713W DDZ9713W DDZ9716W стабилитрон ВЗ 1.2 в ЗЕНЕР | |
2003 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | DDZX47TS ОТ-363 ОТ-363, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX20CTS-DDZX30DTS DS30416 DDZX30DTS-DDZX47TS | |
2003 — стабилитрон 7.5 В 48 Аннотация: СОД-123 КН DS30407 6V8C | Оригинал | DDZ43 DDZ10C DDZ11C DDZ12C DDZ13B DDZ14 DDZ15 DDZ16 DDZ18C DDZ20C стабилитрон 7,5 В 48 СОД-123 кН DS30407 6V8C | |
2003 — стабилитрон 7,5 В 48 Аннотация: DDZX14W 6V8C | Оригинал | DDZX47W DDZX10CW DDZX11CW DDZX12CW DDZX13BW DDZX14W DDZX15W DDZX16W DDZX18CW DDZX20CW стабилитрон 7.5 В 48 6V8C | |
2012 — ЗЕНЕР ДИОД yt Аннотация: GX SOT23 «Маркировка 183» стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26 | Оригинал | DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 MIL-STD-202, DS30408 ЗЕНЕР ДИОД yt GX SOT23 «Маркировка 183» стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26 | |
2006 — стабилитрон 1.2 v Аннотация: стабилитрон A3 стабилитрон DIODE A1 H 48 стабилитрон стабилитрон 12c 10c стабилитрон ZENER C2 стабилитрон c1 A2 стабилитрон A2 9 стабилитрон | Оригинал | DDZX43TS ОТ-363 J-STD-020C MIL-STD-202, DS30416 стабилитрон 1.2 в стабилитрон A3 стабилитрон ДИОД А1 Стабилитрон H 48 стабилитрон 12c 10c стабилитрон ЗЕНЕР С2 стабилитрон c1 Стабилитрон A2 Стабилитрон A2 9 | |
2003 — H 48 стабилитрон, схема Аннотация: МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W DDZX22DW DDZX20CW DDZX18CW DDZX16W DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX12CW | Оригинал | DDZX47W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX20CW DDZX30DW DDZX30DW Схема стабилитрона H 48 МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W DDZX22DW DDZX18CW DDZX16W DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX12CW | |
2003 — стабилитрон ВЧ Аннотация: DDZ9684 ZENER DIODE 47 маркировка стабилитрона HG 9698 код маркировки 30C маркировка HG ZENER DIODE с Iz max Iz min DDZ9681 DDZ9682 | Оригинал | DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690 ЗЕНЕР ДИОД ВЧ ЗЕНЕР ДИОД 47 Маркировка стабилитрона HG 9698 код маркировки типа 30C маркировка HG ЗЕНЕР-ДИОД с Iz max Iz min | |
2003 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690 | |
2012 — DDZX8V2C Аннотация: DDZX26 | Оригинал | DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 DS30408 DDZX8V2C DDZX26 | |
DDZ9V1CS Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 DDZ9V1CS | |
Осевое стекло ZENER Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | DO-35 MZ4614 0-204Ач 0-204AA Осевое стекло ZENER | |
2006 — DDZ9689T Абстракция: 9702T DDZ9700T DDZ9699T DDZ9697T DDZ9696T DDZ9694T DDZ9693T 9708 DDZ9691T | Оригинал | DDZ9689T DDZ9690T DDZ9691T DDZ9692T DDZ9693T DDZ9694T DDZ9696T DDZ9697T DDZ9699T DDZ9700T 9702T DDZ9700T 9708 | |
2008 — диод yz стабилитрон Аннотация: Система нумерации стабилитронов H 46 Стабилитрон H 48 DDZ43S Стабилитрон DDZ13BS DDZ9V1CS DDZ10CS Стабилитрон SOD-323 | Оригинал | DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 диод yz стабилитрон H 46 стабилитрон система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 DDZ43S ЗЕНЕР ДИОД DDZ13BS DDZ9V1CS DDZ10CS Стабилитрон СОД-323 | |
2008 — диод yz 140 стабилитрон Аннотация: ZENER DIODE yt marking KN SOD323 ZENER DIODE pj H 46 zener DDZ9V1CS | Оригинал | DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 диод yz 140 стабилитрон ЗЕНЕР ДИОД yt маркировка КН СОД323 ЗЕНЕР ДИОД pj H 46 стабилитрон DDZ9V1CS | |
2008 — маркировка 683 стабилитрон Реферат: ky 202 h характеристики стабилитрона стабилитрон kz стабилитрон система нумерации диод стабилитрон ZL 27 H 48 стабилитрон ky 202 диод kz стабилитрон KS 2152 | Оригинал | DDZ43 500 мВт AEC-Q101 OD-123 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30407 маркировка 683 стабилитрон ky 202 ч характеристики стабилитрона стабилитрон кз система нумерации стабилитронов стабилитрон диодный ZL 27 Стабилитрон H 48 ky 202 диод кз стабилитрон KS 2152 | |
2009 — Н8 СОД-123 Аннотация: стабилитрон h8 HP 9714 DDZ9717 DDZ9684 DDZ9683 DDZ9682 DDZ9681 DDZ9678 H 48 стабилитрон | Оригинал | DDZ9678 DDZ9717 500 мВт OD-123 J-STD-020 MIL-STD-202, DS30410 H8 SOD-123 h8 диод стабилитрон HP 9714 DDZ9717 DDZ9684 DDZ9683 DDZ9682 DDZ9681 Стабилитрон H 48 | |
2002-30 2 стабилитрона Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | DO-35 DO-204AH) 1N4370A 1N759A 30 2 зенера | |
2007 — маркировка smd 6z Реферат: диод smd 6z smd diode Lz стабилитрон ZENER DIODES DZ 12.5 стабилитрон BZ 56 SMD стабилитрон 202 BZ 85 18 стабилитрон серии MZ стабилитрон MM3Z2V4B-MM3Z75VB BZ маркировочный диод smd | Оригинал | MM3Z2V4B-MM3Z75VB OD-323F MM3Z2V4B-MM3Z75VB smd маркировка 6z диод smd 6z smd диод Lz стабилитрон ЗЕНЕР ДИОДЫ ДЗ 12,5 стабилитрон БЗ 56 Стабилитрон SMD 202 БЗ 85 18 стабилитрон Стабилитрон серии MZ Маркировочный диод BZ smd |
Пластиковые стабилитроны для поверхностного монтажа на 1,5 Вт
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj / Title (1SMA5913BT3 — стабилитроны с пластиковым поверхностным монтажом на 1,5 Вт) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать application / pdf
HUABAN 10PCS BZX84-C16 Стабилитрон 16V SOT-23 Маркировка Y5: Amazon.com: Industrial & Scientific
Цена:
Цена: | 8,99 $ 8,99 $ + 5 долларов.00 перевозки |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Тип продукта: стабилитрон
- Номер детали: BZX84-C16
- Пакет: СОТ-23
- Количество в упаковке: 10 шт.
Характеристики
Фирменное наименование | УАБАН |
---|---|
Номер модели | BZX84-C16 |
Номер детали | HB-SMD-Диод-BZX84-C16-10PCS |
Код UNSPSC | 32111500 |
Маркировочный код стабилитрона
Опубликовать ваши комментарии?
Как читать уличный каталог стабилитронов.com
6 часов назад Потеря времени и денег из-за того, что мы не знаем, как правильно определить напряжение стабилитрона. Если вы не можете идентифицировать код , не беспокойтесь, поскольку этот информационный бюллетень здесь, чтобы научить вас успешно читать стабилитрон код . 5.1 = 5.1В стабилитрон. 5V1 = стабилитрон 5,1 В. 12 =…
Веб-сайт: Streetdirectory.com
Категория : использовать в предложении
Зенера
Технический паспорт стабилитрона, номер детали, данные и маркировка
3 часа назад Значение в техническом описании стабилитрона немного отличается от , маркировка , ссылка или код .Многие инженеры и техники не понимают, как читать номер детали или данные стабилитрона. На его корпусе указано множество типов спецификаций или код или номер .
Веб-сайт: Electronicrepairguide.com
Категория : Используйте данные в предложении
Зенер
Как читать код стабилитрона Ezine Статьи
8 часов назад Время и деньги — потеря времени и денег незнание правильного определения напряжения стабилитрона.Если вы не можете идентифицировать код , не беспокойтесь, поскольку этот информационный бюллетень здесь, чтобы помочь вам успешно прочитать код стабилитрона . 5.1 = 5.1В стабилитрон. 5V1 = стабилитрон 5,1 В. 12 = стабилитрон 12 В. 12 В = стабилитрон 12 В.
Веб-сайт: Ezinearticles.com
Категория : Использовать в предложении
Zener
Маркировочные коды электронных компонентов SMD
Just Now Identify SMD (SMT) электронные компоненты по их коды .В настоящее время в нашей базе данных 3343 SMD кодов маркировки биполярных транзисторов (BJT), полевых транзисторов (FET, MOSFET, JFET), диодов, стабилитронов, диодов Шоттки, варикапов, регуляторов напряжения (схем сброса), датчиков температуры, тока. датчики, ограничители переходных напряжений (TVS) и другие.
Веб-сайт: Embedeo.org
Категория : Использование в предложении
Зинер
Маркировочные коды диодов SMD-устройств
2 часа назад Маркировочные коды Диодов Номер части диодов Код Код (Альт.) 1N4148HWT Т8 1N4148W Т4 Т6 1N4148WS Т4 Т6 1N4148WT Т4 1N4448HWS T5 1N4448W T5 1N4448WS T5 1N5711W С.А. 1N5711WS С.А. 1N5819HW SL 1N6263W СО 2DA1774Q 8A 2DA1774R 8B 2DA1774S 8C 2DC4617Q 8D 2DC4617R 8E 2DC4617S 8F 2N7002 K72 K7A, K7B 2N7002DW K72 2N7002E K7B 2N7002T 72 …
Веб-сайт: Cdn.instructables.com
Категория : Использование в предложении
Коды маркировки SMD
Только сейчас Коды маркировки SMD 1. Категория: Устройство для поверхностного монтажа; 19 января 2017 в 06:38 1962 0 Коды маркировки SMD . Код : Устройство: Производитель: Упаковка: Свинцовый эквивалент / Данные (Leer) BFQ761-01: Infineon: HPAC100 (nn) 4: ZENER DIODE; IDE жесткого диска; МОТОР; Разъемы и розетки. ВЧ аттенюатор; Разъем;
Веб-сайт: Agencyelectronics.com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон
500 мВт Два терминала Стабилитрон SMD MMSZ5225BF…
Стабилитрон 7 часов назад 500 мВт.taitroncomponents.com Страница 3 из 4 MMSZ5225B-F — MMSZ5267B-F Нормальное напряжение стабилитрона при испытательном токе IZT Макс. Импеданс стабилитрона VZ (В) ZZT @ IZT Zzk @ Izk Макс. Обратный ток утечки Деталь NO. IR @ VR Код маркировки Ном. Мин. Максимум. IZT (мА) Ом IОм мкмА R (A) VR (В) MMSZ5257B-F M2 33 31,35 34,65 3,8 58 700 0,25 0
Размер файла: 161 КБ
Количество страниц: 4
Веб-сайт: Taitroncomponents .com
Категория : Используйте слова в предложении
Zener, Zzt, Zzk
Идентификация стабилитрона (цветные полосы) Электроника
9 часов назад Проследите, от какой шины питания он исходит, и это даст вам ключ к разгадке, если это дискретный источник питания, осмотрите остальную часть схемы, стабилитрон Скорее всего, он управлялся операционным усилителем для усиления и возбуждения, а затем буферизовался (операционные усилители, вероятно, также должны быть заменены). Сеть резисторов на операционном усилителе сообщит вам, на какое напряжение было настроено опорное напряжение, чтобы вы могли определить веб-сайт
: Электротех-онлайн.com
Категория : Используйте слова в предложении
Зенер
Сфера SMD CODEBOOK
Just Now 67 ‘- это код для BFP67 (пакет SOT143), •’ 67R ‘- это , код для варианта BFP67R (SOT143R) с обратным толканием, • «W67» — это код для версии пакета SOT343. SOT143. «Z-S» и «ZtS» — это устройства 2PC4081Q производства Philips; первый изготовлен в Гонконге, а второй — в Малайзии; это появляется в кодовой книге, классифицированной как ZS.Выведенное эквивалентное устройство и информация
Веб-сайт: Sphere.bc.ca
Категория : Используйте слова в предложении
Zts, Zs
База данных кодов маркировки компонентов SMD Начиная с ‘WB’
7 часов назад Вместо этого они используют код маркировки , обычно состоящий из комбинации 2 или 3 букв или цифр. При ремонте неизвестной электронной платы становится настолько сложно определить, какой именно тип данного компонента.Эта база данных позволяет быстро найти номер детали SMD-компонента, если у вас есть только код маркировки .
Веб-сайт: Smd.yooneed.one
Категория : использовать в предложении
Маркировка корпуса группы диодов Vishay Intertechnology
Just Now Diodes Group Body Note Marking AXIAL • — тип код НОМЕР ДЕТАЛИ КОД МАРКИРОВКИ ТИП СООТВЕТСТВУЮЩИМ с RoHS БЕЗ ГАЛОГЕНОВ, серия MPG06, серия MPG06A-M, M06A-M, серия RMPG06, серия RMPG06A-K, MR06A-K, серия UG06, серия UG06A-D, MUG060-0, серия SBG06A-D TPMP06 series T-10-43 MT-10-43 Примечания (1) Без катодной ленты маркировка для двунаправленного TVS (2) ДАТА
Веб-сайт: Vishay.com
Категория : Используйте слова в предложении
Как читать код стабилитрона? Блог PinoyBIX
5 часов назад Время и деньги потеряны из-за того, что мы не знаем, как правильно определить напряжение стабилитрона. Если вы не можете идентифицировать код , не беспокойтесь, поскольку этот информационный бюллетень здесь, чтобы помочь вам успешно прочитать код стабилитрона . 5,1 = 5,1 вольт стабилитрон. 5V1 = стабилитрон 5,1 В. 12 = стабилитрон 12 В.12 В = стабилитрон 12 В.
Расчетное время чтения: 3 минуты
Веб-сайт: Pinoybix.org
Категория : Использовать в предложении
Зенер
MMSZ5221BSioZ5259des
MMSZ5221BS Характеристики ZENER DIODE • Конструкция плоской матрицы Маркировка Информация XX = Тип изделия Код маркировки (см. Таблицу электрических характеристик) XX e3.MMSZ5221BS -MMSZ5259BS Номер документа: DS31038 Ред. 13 — 2 2 из 5 www.diodes.com Январь 2014 г.
Веб-сайт: Diodes.com
Категория : Используйте слова в предложении
Зенера
База данных кодов маркировки компонентов SMD Индексная страница
4 часа назад Полная база данных кодов маркировки SMD . Открыть контактную форму. Из-за небольшого размера большинства SMD-компонентов производители не могут написать полный номер детали на корпусе.Вместо этого они используют маркировочный код , обычно состоящий из комбинации 2 или 3 букв или цифр. При ремонте неизвестной электронной платы становится очень сложно
Веб-сайт: Smd.yooneed.one
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитроны (тип SMD) КОМПОНЕНТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Стабилитрон Just Now (тип smd) 500 мВт (sod-123) / 200 мВт (sod-323) bzt52c2v4 bzt52c2v7 bzt52c3v0 bzt52c3v3 2.2 2,5 2,8 3,1 2,6 2,9 3,2 3,5 5 5 5 5 100100100 95 600 600 600 600 1 1 1 1 50 20 10 5 1,0 1,0 1,0 1,0 sod-123 (№ 13) / (sod-323) * (нет .: 14) bzt52c3v6 bzt52c3v9 bzt52c4v3 bzt52c4v7
Веб-сайт: Dccomponents.com
Категория : Используйте слова в предложении
9000 9000 Зенер 9000 Путем стабилизации часов назад стандартные диоды последовательно, катод-анод-катод-анод.. и т.д. Каждый добавленный диод дает падение еще на 0,7 В. Таким образом, чтобы получить около 5 В, используйте 7 стандартных диодов. Вы бы использовали созданную часть как смещенную вперед (в отличие от стабилитрона — как смещенную назад). Используйте испытательную установку, перечисленную здесь другими, для проверки цепочки диодов. \ $ \ endgroup \ $ —
Веб-сайт: Electronics.stackexchange.com
Категория : Используйте слова в предложении
Зенер
Код маркировки диода Электронный обратный инжиниринг
6 часов назад Диод Артикул .03-мая-2020. 28 сен 2015. Диод бывает многих разновидностей. Ниже представлен код маркировки для общего SMD-компонента для 2-контактного диодного компонента. Предупреждение Примечание: убедитесь, что контекст компонента, используемого в электронной конструкции, правильный. Возможно неверное толкование детали с таким же кодом маркировки .
Веб-сайт: Pic-control.com
Категория : Используйте слова в предложении
1SMA5913BT3 1.Напряжение стабилитрона, 5 Вт, пластик, поверхностный монтаж
4 часа назад Эта полная новая линейка стабилитронов мощностью 1,5 Вт предлагает ДИАГРАММУ МАРКИРОВКА 8xxB AYWW 8xxB = Устройство Код (см. Стр. 2) A = Место сборки Y = Год WW = Рабочая неделя = пакет без свинца См. Конкретную информацию о маркировке в столбце устройства с маркировкой таблицы электрических характеристик на стр. 2 этого листа данных. УСТРОЙСТВО МАРКИРОВКА ИНФОРМАЦИЯ
Веб-сайт: Onsemi.com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон
500 мВт, 2V56V Стабилитроны
Just Now код маркировки испытательный ток стабилитрона регулярный импедансный тестовый ток vzt @ zzt izt zzk @ izk izk ir @ vr v ma Ω Ω ma μa v min. ном. Максимум. Максимум. Максимум. Максимум. mtzj18s a 18a 16,22 16,64 17,06 b 18b 16,82 17,26 17,70 5 45150 0,5 0,2 13 c 18c 17,42 17,88 18,33 mtzj20s
Веб-сайт: Taiwansemi.com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон, Zzt, Zzk
Стабилитроны напряжения
4 часа назад Маркировка Напряжение стабилитрона (Примечания 3 и 4) Импеданс стабилитрона (Примечание 5) Ток утечки VZ (В) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR Мин. Номинал Макс. МА мА A Вольт MMSZ5221BT1G C1 2,28 2,4 2,52 20 30 1200 0,25 100 1 MMSZ5222BT1G C2 2,38 2,5 2,63 20 30 1250 0,25 100 1 MMSZ5223BT1G 2,57 2,7 2,84 20 30 1300 0,25 75 1 MMSZ5224BT1G C4 2.66 2,8 2,94 20 30 1400
Веб-сайт: Onsemi.com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилин, Zzt, Zzk
BZX84B2V7 BZX84B39 4000V 9 часов назад BZX84B39 350 мВт ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗЕНЕР-ДИОД. Характеристики • Допуск ± 2% по V Z • Рассеиваемая мощность 350 мВт
Веб-сайт: Diodes.com
Категория : Используйте слова в предложении
Зенер
Как определить диод и его Спецификация, Транзистор
2 часа назад СЗ — стабилитрон.Если есть какой-либо суффикс, то для этого суффикса всегда проверяйте таблицу, потому что она представляет различные вещи. Например, 2N2222A — это улучшенная версия 2N2222. Он имеет более высокие номиналы усиления, частоты и напряжения. После цифр появится дополнительная буква для стабилитронов. Эта буква обозначает допуск
Отзывов: 3
Расчетное время чтения: 3 минуты
Веб-сайт: Circuitspedia.com
Категория : Используйте слова в предложении Зенер
Малосигнальные транзисторы и диоды Маркировочные коды
2 часа назад 11 июн 5 Philips Semiconductors Малосигнальные транзисторы и диоды Маркировочные коды BZV49-C51 51Y SC-62 / SOT89 BZV49-C56 56Y SC-62 / SOT89 BZV49-C62 62Y SC-62 / SOT89
Размер файла: 932KB
Количество страниц: 130
Веб-сайт: Matthieu.benoit.free.fr
Категория : Использование и в предложении
Описание стабилитрона, работа, приложения, схема
8 часов назад Описание стабилитрона. Стабилитрон, также известный как пробойный диод, представляет собой сильно легированное полупроводниковое устройство, предназначенное для работы в обратном направлении. Когда напряжение на выводах стабилитрона меняется на противоположное и потенциал достигает напряжения стабилитрона (напряжения изгиба), переход выходит из строя, и ток течет через
Расчетное время чтения: 7 минут
Веб-сайт: Byjus .com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон
Стабилитроны Vishay Intertechnology
5 часов назад НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАКАЗ КОД КОНЕЧНЫХ БЛОКОВ 64 ОТ 147 КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ 147 ДО 147 КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ 147 до 1 4728 МИН. series-TR 5000 на 13-дюймовую катушку 25 000 / коробку 1N4728A — 1N4764A 1N4728A до 1N4764A-series-TAP 5000 на боеукладку (лента 52 мм) 25 000 / коробка НАИМЕНОВАНИЕ УПАКОВКИ ВЕС ФОРМОВАЯ СОСТАВ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЙТИНГ ВЛАЖНОСТИ…
Веб-сайт: Vishay.com
Категория : Используйте слова в предложении
Книга кодов SMD
4 часа назад Диоды SOD-80 (Melf) Пластик Melf / mini-Melf Цветные диоды SOD-123/323 Электролитические SMD Керамические Конденсаторы Комплектация резисторов SMD Эквиваленты Цифровые транзисторы Кодировка даты. Размеры корпуса SOT-23, SOT346 SOT-323, SOT-416 SOT-223, SOT-89 SOT-143, SOT-363 Диоды
Веб-сайт: Marsport.org.uk
Категория : Использование слов в предложении
SMD коды theremino
1 часов назад smd коды , используемые модулями theremino диоды Шоттки — sod323 —— pmeg2010 a9 pmeg2010 ah pmeg1020 e2 mbr0520 b2j zlls400 40 нормальных диодов — sod123 —— 1n4148 a2 высоковольтные диоды — sod123 —— s1flm a1fm rs1kl rklb6 rs1ml ??? стабилитроны —— mmsz4678 cck mmsz4683 cjk mmsz4687 cpu
Веб-сайт: Theremino.com
Категория : Используйте слова в предложении
Зенера
☑ Маркировка кодов Smd диода
Just Now Диод Smd Маркировка кодов . 2019 Smd Diode Ffm106 L Выпрямительный диод быстрого восстановления Ffm106 Маркировка F16 Sma L Новый оригинал от Karina88 7 03 Dhgate Com. Sz1010 Sz1011 Sz1012 Sz1013 Стабилитрон Smd Код Посмотреть стабилитрон Smd Код Подробная информация о продукте Xuyang от Wuxi Xuyang Electronics Co Ltd On.
Веб-сайт: Anisiofase1.blogspot.com
Категория : Используйте слова в предложении
Zener
База данных SMDcodes 2012 edition Turuta
9 часов назад Еженедельно обновляемая онлайн-база данных 240.000 код маркировки для различных SMD и выводов, пассивных и активных электронных компонентов, таких как предохранители, диоды, тиристоры, транзисторы и интегральные схемы. • Возможности: — поиск по коду маркировки ; — поиск по коду маркировки с выбором класса корпуса (номера пина);
Веб-сайт: Турута.md
Категория : Используйте слова в предложении
Vishay Diodes Group Маркировка корпуса Mouser Electronics
7 часов назад MicroSMP МАРКИРОВКА MicroSMF МАРКИРОВКА Примечания † Тип код † относится к индивидуальным данным »2 цифры: для выпрямителей и PAR TVS †« XYZ »3 цифры: для TRANSZORB ® TVS и силовых диодов регулирования напряжения ДАТА КОД Заводское обозначение Месяц 1–9 = январь — сентябрь A = октябрь B = ноябрь C = декабрь год (е.г., 5 = 2015 6
Веб-сайт: Mouser.com
Категория : Используйте слова в предложении
Параметры, идентификация и применение стабилитрона
6 часов назад Параметры, идентификация и применение стабилитрона. Стабилитрон — это своего рода диод, который может стабилизировать напряжение в цепях, в котором используется явление, заключающееся в том, что ток сильно меняется, в то время как напряжение в основном остается постоянным, когда pn переход находится в состоянии обратного пробоя.Он может поддерживать очень высокое сопротивление до
Веб-сайт: Kynixsemiconductor.com
Категория : Используйте и в предложении
Zener
Кодовая книга SMD и маркировочные коды ElectroSchematics.com 60009
ч. назад SMD Код Книга и Маркировочные коды . Здесь вы можете загрузить книгу с кодами SMD , в которой показаны коды маркировки SMD практически для каждого устройства поверхностного монтажа, доступного на рынке.Чтобы идентифицировать конкретное устройство, сначала определите стиль упаковки и обратите внимание на ID , код , напечатанный на устройстве. Затем найдите код в алфавитно-цифровом списке, который составляет основнойВеб-сайт: Electroschematics.com
Категория : Использование и в предложении
Стабилитрон Wikipedia
1 час назад Диод — это особый тип диода, предназначенный для надежного протекания тока «в обратном направлении» при достижении определенного заданного обратного напряжения, известного как напряжение Зенера.. Стабилитроны производятся с большим разнообразием напряжений стабилитрона, а некоторые даже могут изменяться. Некоторые стабилитроны имеют резкий, высоколегированный p – n переход с низким напряжением стабилитрона, в этом случае имеет место обратная проводимость.
Веб-сайт: En.wikipedia.org
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон
Как проверить стабилитрон YouTube
3 часа назад Как проверить стабилитрон, представленный Galco TV.Купите товары, представленные в этом видео, по телефону 800-337-1720 или посетите: http://www.galco.com/shop/Zener-DiodesSign up
Веб-сайт: Youtube.com
Категория : Используйте в предложении
Zener
BAS70 series; 1PS7XSB70 series
2 часа назад Диоды Шоттки общего назначения 4. Маркировка Таблица 5. Коды маркировки Типовой номер Код маркировки [1] Типовой номер Код маркировки [1] 1PS76SB70 S2 BAS70-05W 75% 1PS79SB70 G BAS70-06 76% BAS70 73% BAS70-06W 76% BAS70H AH BAS70-07 77% BAS70L S8 BAS70-07S 77% BAS70W 73% BAS70-07V 77 BAS70-04 74% BAS70VV N1
Веб-сайт: Assets.nexperia.com
Категория : Используйте слова в предложении
Стабилитрон в качестве регулятора напряжения и его VI-характеристики
2 часа назад Стабилитрон можно определить по терминалу, наблюдая за черным кольцом на катодный вывод. Если диод является SMD-компонентом, то для вывода катода будет доступна цветная полоса. Распознав стабилитрон с кодом , нанесенный на устройство, мы можем определить его значение.ВЕРНУТЬСЯ В начало. Кривая характеристик стабилитрона IV
Веб-сайт: Electronicshub.org
Категория : Используйте как в предложении
Zener
Таблица идентификаторов цветов диода CSGNetwork
7 часов назад Эта таблица является информацией используется БОЛЬШИНСТВОМ производителей диодов, использующих цветные полосы на диодах. Большинство производителей штампуют идентификатор прямо на диоде, но некоторые используют цветовую полосу в качестве метода идентификации. Для целей юстировки сторона с любой цветной полосой, ближайшая к любой стороне диода, эквивалентна левой стороне этой
Веб-сайт: Csgnetwork.com
Категория : Используйте слова в предложении
Диоды общего назначения SMD и стабилитроны SMD
Just Now SM5822B 3A 40V Диод общего назначения. да. ДО-214. 10 *. 1,20 доллара США. * Примечание: для упаковок в количестве 10, количество в заказе 1 равно 1 упаковке из 10, цена указана за упаковку (т. Е. 0,20 доллара за упаковку или 0,02 доллара за диод) стабилитроны SMD. № детали Описание.
Веб-сайт: Futurlec.com
Категория : Использование и в предложении
Зенера
Коды и маркировка резисторов SMD: SMT Поверхностный монтаж
Just Now 3-значный код резистора SMD система .Трехзначная система кодирования резисторов SMT обычно используется для резисторов со стандартным допуском. Как видно из названия, этот SMD резистор в маркировке системы использует три цифры. Первые две цифры в коде обозначают значащие цифры, а третья — множитель.
Веб-сайт: Electronics-notes.com
Категория : Используйте слова в предложении
Что такое стабилитрон и как он работает? Учебные пособия
1 час назад Стабилитрон — это кремниевый pn-переходник, который позволяет току течь не только в прямом направлении, как в типичных кремниевых или германиевых диодах, но также и в обратном направлении, если напряжение больше известного напряжения пробоя. как напряжение колена Зенера или просто напряжение Зенера, названное в честь Кларенса Мелвина Зенера, первооткрывателя этого электрического свойства.
Веб-сайт: Circuitbread.com
Категория : Используйте в предложении
Зенер
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И РУКОВОДСТВО ПО ДИЗАЙНУ
6 часов назад 1 Диоды T. VS — подавление переходных процессов, таких как перенапряжение Электрические быстрые переходные процессы (EFT), индуктивное переключение нагрузки и молнии в широком спектре приложений на компьютерном, промышленном, телекоммуникационном и автомобильном рынках. 2. Варисторы — различные формы, от металлооксидных варисторов (MOV), которые подавляют переходные напряжения, до многослойных
Веб-сайт: Newark.com
Категория : Используйте слова в предложении
Таблица данных UDZS33B — стабилитрон. Маркировка устройства: E5; VZ (V) Мин .: 32,15
УДЗС2.0Б Маркировка устройства: 2, VZ (В) Мин .: 2,02, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 2,2, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС2.2Б Маркировка устройства: 12, VZ (V) Min: 2,22, VZ (V) Nom: -, VZ (V) Max: 2.41, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Корпус: SOD-323 УДЗС2.4Б Маркировка устройства: 22, VZ (В) Мин .: 2,43, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 2,63, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС2.7Б Маркировка устройства: 32, VZ (В) Мин .: 2,69, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 2,91, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС3.0B Маркировка устройства: 42, VZ (В) Мин .: 3,01, VZ (В) Ном.: -, VZ (В) Макс .: 3,22, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС3.3Б Маркировка устройства: 52, VZ (В) Мин .: 3,32, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 3,53, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС3.6Б Маркировка устройства: 62, VZ (В) Мин .: 3,6, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 3,85, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС3.9Б Маркировка устройства: 72, VZ (В) Мин .: 3,89, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 4,16, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС4.3Б Маркировка устройства: 82, VZ (В) Мин .: 4,17, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 4,43, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС4.7Б Маркировка устройства: 92, VZ (В) Мин .: 4,55, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 4,75, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС5.1Б Маркировка устройства: A2, VZ (V) Мин .: 4,98, VZ (V) Ном .: -, VZ (V) Макс .: 5,2, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС5.6Б Маркировка устройства: C2, VZ (V) Мин .: 5,49, VZ (V) Ном.: -, VZ (V) Макс .: 5,73, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС6.2Б Маркировка устройства: E2, VZ (V) Мин .: 6,06, VZ (V) Ном .: -, VZ (V) Макс .: 6,33, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС6.8B Маркировка устройства: F2, VZ (V) Мин .: 6,65, VZ (V) Ном.: -, VZ (V) Макс .: 6,93, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС7.5Б Маркировка устройства: h3, VZ (V) Min: 7,28, VZ (V) Nom: -, VZ (V) Max: 7,6, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС8.2Б Маркировка устройства: J2, VZ (V) Мин .: 8,02, VZ (V) Ном.: -, VZ (V) Макс .: 8,36, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС9.1Б Маркировка устройства: L2, VZ (В) Мин .: 8,85, VZ (В) Ном.: -, VZ (В) Макс .: 9,23, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС10Б Маркировка устройства: 5, VZ (В) Мин .: 9,77, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 10,21, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС11Б Маркировка устройства: 15, VZ (В) Мин .: 10,76, VZ (В) Ном.: -, VZ (В) Макс .: 11,22, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС12Б Маркировка устройства: 25, ВЗ (В) Мин .: 11.74, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 12,24, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Корпус: SOD-323 УДЗС13Б Маркировка устройства: 35, VZ (В) Мин .: 12,91, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 13,49, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС15Б Маркировка устройства: 45, VZ (В) Мин .: 14,34, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 14,98, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС16Б Маркировка устройства: 55, ВЗ (В) Мин .: 15.85, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 16,51, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Корпус: SOD-323 УДЗС18Б Маркировка устройства: 65, VZ (В) Мин .: 17,56, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 18,35, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС20Б Маркировка устройства: 75, VZ (В) Мин .: 19,52, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 20,39, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС22Б Маркировка устройства: 85, ВЗ (В) Мин .: 21.54, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 22,47, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Корпус: SOD-323 УДЗС24Б Маркировка устройства: 95, VZ (В) Мин .: 23,72, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 24,78, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС27Б Маркировка устройства: A5, VZ (V) Мин .: 26,19, VZ (V) Ном.: -, VZ (V) Макс .: 27,53, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-323 УДЗС30Б Маркировка устройства: C5, VZ (V) Мин .: 29.19, VZ (В) Ном .: -, VZ (В) Макс .: 30,69, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Корпус: SOD-323 УДЗС36Б Маркировка устройства: F5, VZ (V) Мин .: 35,07, VZ (V) Ном .: -, VZ (V) Макс .: 36,87, @ IZT (мА): 5, PD (мВт): 200, Упаковка: SOD-3230402HPH-R12XGEW | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0.12uH, 2%, 1 элемент, с керамическим сердечником, для поверхностного монтажа, 0402, ЧИП, 0402, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS | |||
0603CS-R15XJEU | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0,15 мкГн, 5%, 1 элемент, с керамическим сердечником, для поверхностного монтажа, 0704, ЧИП, 0704, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS | |||
0603CS-68NXJEW | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0.068uH, 5%, 1 элемент, керамический сердечник, для поверхностного монтажа, 0704, ЧИП, 0704, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS | |||
0402HP-19NXJEW | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0,019 мкГн, 5%, 1 элемент, с керамическим сердечником, для поверхностного монтажа, 0402, ЧИП, 0402, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS | |||
0402HP-3N9XJEW | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0.0039uH, 5%, 1 элемент, керамический сердечник, поверхностного монтажа, 0402, ЧИП, 0402, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS | |||
0402HP-2N2XJEU | Coilcraft Inc | Индуктор общего назначения, 0,0022 мкГн, 5%, 1 элемент, с керамическим сердечником, для поверхностного монтажа, 0402, ЧИП, 0402, БЕЗ ГАЛОГЕНОВ И СООТВЕТСТВУЕТ ROHS |
База кодов маркировки SMD компонентов
WK
BCR119L3
Infineon Technologies
TSLP-3
Транзистор NPN
Sw & comma; 50В и запятая; 100 мА и запятая; 250 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WK
BD46311G
Rohm
SSOP-5
Детектор напряжения IC
3 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; -MR & запятая; -Сбросить PPO и запятую; 100 мс
WK
BZT52-C13S
PanJIT Semiconductor
SOD-323
Стабилитрон
13 В ± 5 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52B13
PanJIT Semiconductor
SOD-123
стабилитрон
13V ± 2 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 25 & запятая; 410 мВт
WK
BZT52B13S
Микрокоммерческие компоненты
SOD-323
Стабилитрон
12 & период; 74 & период; & период; 13 & период; 3В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52C13
Won-Top Electronics
SOD-123
Стабилитрон
13V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 410 мВт
WK
BZT52C13-F
TAITRON Components
SOD-123F
стабилитрон
12 & период; 4 & период; & период; 14 & период; 1В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 410 мВт
WK
BZT52C13-V
Vishay Semiconductor
SOD-123
Стабилитрон
13 В ± 5 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 500 мВт
WK
BZT52C13WS
TAITRON Components
SOD-323F
стабилитрон
12 & период; 35 & период; & период; 13 & период; 65В & запятая; Izt & равно; 5 & period; 0mA & comma; 200 мВт
WK
BZT52C13WT
TAITRON Components
SOD-523
стабилитрон
12 & период; 35 & период; & период; 13 & период; 65В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52C13WU
TAITRON Components
SOD-723
стабилитрон
12 & period; 35 & period; & period; 13 & period; 65V & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52C16
Диоды
SOD-123
Стабилитрон
16V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 500 мВт
WK
BZT52C16
Диоды
SOD-123
Стабилитрон
16V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 500 мВт
WK
BZT52C16-G
Taiwan Semiconductor Company
SOD-123
Стабилитрон
15 & период; 20 & период; & период; 16 & период; 80В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 350 мВт
WK
BZT52C16S
Диоды
SOD-323
Стабилитрон
16V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52C16S
Диоды
SOD-323
Стабилитрон
16V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 200 мВт
WK
BZT52C16T
Диоды
SOD-523
Стабилитрон
16V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 150 мВт
WK
BZX384C13-F
TAITRON Components
SOD-323F
стабилитрон
12 & период; 4 & период; & период; 14 & период; 1В & запятая; Izt & равно; 5 & period; 0mA & comma; 200 мВт
WK
BZX384C13-V
Vishay Semiconductor
SOD-323
Стабилитрон
13 В ± 5 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 10 & запятая; 200 мВт
WK
BZX584C13
PanJIT Semiconductor
SOD-523
Стабилитрон
12 & период; 4 & период; & период; 14 & период; 1В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK
BZX784C13
PanJIT Semiconductor
SOD-723
Стабилитрон
12 & период; 35 & период; & период; 13 & период; 65В & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 200 мВт
WK
BZX84B13
PanJIT Semiconductor
SOT-23
Стабилитрон
12 & период; 74 & период; & период; 13 & период; 26В & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 410 мВт
WK
BZX84C13
Won-Top Electronics
SOT-23
Стабилитрон
12 & период; 4 & период; & период; 14 & период; 1В & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 350 мВт
WK
BZX84C13TW
PanJIT Semiconductor
SOT-363
Стабилитрон
Тройной и запятая; 12 & период; 74 & период; & период; 13 & период; 26V & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 200 мВт
WK
BZX84C13W
Won-Top Electronics
SOT-323
Стабилитрон
12 & период; 4 & период; & период; 14 & период; 1В & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 200 мВт
WK
CD214A-T60CA
Bourns
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Ирсм & равно; 4 & период; 1А & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
CZRW55C16-G
Comchip Technology
SOD-123
Стабилитрон
16 & период; 0 & период; & период; 17 & период; 10В & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 500 мВт
WK
EC76SMAJ6 & period; 5CA
E-CMOS
DO-214AC
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & equals; 7 & period; 22 & period; & period; 7 & period; 98V & comma; Vrwm & равно; 6 & период; 5V & запятая; Ipp & равно; 35 & период; 7A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
HD74LV1GW17ACM
Renessas
CMPAK-6
ИС логики CMOS
Буферы инвертора с двойным триггером Шмитта
WK
LBZT52C16T1G
Leshan Radio Company
SOD-123
Стабилитрон
15 & период; 3 & период; & период; 17 & период; 1В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; 500 мВт
WK
LT4ME60CA
Lite-On Semiconductor
DO-219
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
MEZ02-13-D3
Matsuki Electronic Company
SOD-323
Стабилитрон
12 & период; 35 & период; & период; 13 & период; 65В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 25 & запятая; 200 мВт
WK
MM3Z16V
Secos
SOD-323
Стабилитрон
15 & period; 3 & period; & period; 17 & period; 1V & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 40 & запятая; 200 мВт
WK
P4SMA130C
Fagor Electronica
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vbr & equals; 124 & period; & period; 137V & comma; Vrwm & равно; 111V & запятая; 2 & точка; 3A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
P4SMAJ6 & period; 5CA
Shanghai Lunsure Electronic Technology
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 6 & period; 5V & comma; Vbr & равно; 7 & period; 22 & period; & period; 7 & period; 98V & comma; Ipp & равно; 35 & период; 7A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
P4SMAJ60CA
Shanghai Lunsure Electronic Technology
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
P4SMAJ60CA
PanJIT Semiconductor
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 76 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
P4SMAJ60CA
Won-Top Electronics
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 76 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
PMF6 & period; 5CA
StarHope
SOD-123FL
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & equals; 7 & period; 22 & period; & period; 7 & period; 98V & comma; Vrwm & равно; 6 & период; 5V & запятая; Ipp & равно; 17 & период; 9A & запятая; 200 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Двунаправленный
WK
PZU12BA & sol; DG
NXP Semiconductors
SOD-323
Стабилитрон
11 & период; 42 & период; & период; 12 & период; 6В & запятая; Zzt & равно 10 & lpar; Iz & равно 5mA & rpar; & comma; 320 мВт и запятая; Без галогенов
WK
R1210N491D
Ricoh
SOT-23-5
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
Повышающий ШИМ и запятая; 4 & точка; 9V & запятая; 180 кГц
WK
R5325N019B
Ricoh
SOT-23-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 2 & period; 8V & sol; 2 & period; 9V ± 1 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK
RN5RK361A
Ricoh
SOT-23-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
Повышающий VFM и запятая; Vout & равно; 3 & период; 6V ± 1 & период; 5 & percnt;
WK
RP130K431D
Ricoh
DFN1010-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; LN & запятая; & плюс; CE & запятая; CL & запятая; 4 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 150 мА
WK
RP201K171B
Ricoh
DFN1212-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7V ± 1 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; AE & lpar; Mode & rpar;
WK
SMAJ6 & period; 5CA
Vishay Semiconductor
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 6 & period; 5V & comma; Vbr & равно; 7 & period; 22 & period; & period; 7 & period; 98V & comma; 35 & период; 7A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ6 & период; 5CA
Socay Electronics
DO-214AC
Ограничитель переходного напряжения
Vrwm & равно 6 & период; 5V & comma; Vbr & равно; 7 & период; 22 & период; & период; 7 & период; 98V & запятая; Ipp & равно; 35 & период; 71A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ6 & period; 5CA
Коммерческие микрокомпоненты
DO-214AC
Ограничитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 6 & period; 5V & comma; Vbr & равно; 7 & period; 22 & period; & period; 7 & period; 98V & comma; Ipp & равно; 35 & период; 71A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ60CA
Ruilong Yuan Electronics
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; 4 & точка; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ60CA
Leimao Electronic Technology
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; 4 & точка; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ60CA
Lite-On Semiconductor
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60 & период; 0V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ60CA
Диоды
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 73 & период; 7V & запятая; 4 & точка; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAJ60CAG
First Semiconductor
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 60V & comma; Vbr & равно; 66 & период; 7 & период; & период; 76 & период; 7V & запятая; Ipp & равно; 4 & период; 1A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMAS6 & период; 5CA
Formosa Microsemi
SMA-S
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно; 6 & period; 5V & comma; Vbr & равно; 7 & период; 22 & период; & период; 7 & период; 98V & запятая; Ipp & равно; 35 & период; 7A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
SMZG3794A
Vishay Semiconductor
DO-215AA
Стабилитрон
16 В ± 5 & запятая; 80 мА и запятая; Zzt & равно 10 & запятая; 1 & период; 5W
WK
SMZJ3794A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Стабилитрон
16 В ± 5 & запятая; 80 мА и запятая; Zzt & равно 10 & запятая; 1 & период; 5W
WK
TV04A6V5JB-G
Comchip Technology
DO-214AC
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно 6 & период; 50V & comma; Vbr & равно; 7 & период; 22 & период; & период; 7 & период; 98V & запятая; Ipp & равно; 35 & период; 71A & запятая; 400Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; Двунаправленный
WK
TZTC13WS
TAITRON Components
SOT-323
стабилитрон
12 & period; 35 & period; & period; 13 & period; 65V & comma; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 30 & запятая; 200 мВт
WK1
CHDTA114WKPT
Chenmko Enterprise
SOT-23
Транзистор PNP
Sw & comma; 50В и запятая; 100 мА и запятая; 250 МГц и запятая; R1 & sol; R2 & равно; 10k & sol; 4 & period; 7k
WK1
S-1315B42-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK1
S-1315B42-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK2
CHDTA144WKPT
Chenmko Enterprise
SOT-23
Транзистор PNP
Sw & comma; 50В и запятая; 30 мА и запятая; 250 МГц и запятая; R1 & sol; R2 & равно; 47k & sol; 22k
WK2
S-1315B34-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 4V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK2
S-1315B34-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 4V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK3
S-1315B35-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 5V ± 1 & перкнт; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK3
S-1315B35-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 5V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK4
S-1315B36-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 6V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK4
S-1315B36-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK5
S-1315B37-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 7V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK5
S-1315B37-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 7V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK6
S-1315B38-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 8V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK6
S-1315B38-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 8V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK7
S-1315B39-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 9V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK7
S-1315B39-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 9V ± 1 & перкнт; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK8
S-1315B40-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK8
S-1315B40-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK9
S-1315B41-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 1V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WK9
S-1315B41-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 1V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKA
CHDTC114WKPT
Chenmko Enterprise
SOT-23
Транзистор NPN
Sw & comma; 50 В и запятая; 100 мА и запятая; 250 МГц и запятая; R1 & sol; R2 & равно; 10k & sol; 4 & period; 7k
WKA
S-1315B10-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKA
S-1315B10-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKB
CHDTC144WKPT
Chenmko Enterprise
SOT-23
Транзистор NPN
Sw & comma; 50 В и запятая; 30 мА и запятая; 250 МГц и запятая; R1 & sol; R2 & равно; 47k & sol; 22k
WKB
S-1315B11-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKB
S-1315B11-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKC
S-1315B12-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKC
S-1315B12-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKD
S-1315B13-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKD
S-1315B13-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKE
S-1315B14-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKE
S-1315B14-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKF
S-1315B15-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 5V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKF
S-1315B15-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 5V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKG
S-1315B16-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 6V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKG
S-1315B16-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 6V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKH
S-1315B17-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKH
S-1315B17-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKI
S-1315B18-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKI
S-1315B18-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKJ
S-1315B1J-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 85V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKJ
S-1315B1J-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 85V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKK
S-1315B19-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKK
S-1315B19-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKL
S-1315B20-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKL
S-1315B20-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKM
S-1315B21-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKM
S-1315B21-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKN
S-1315B22-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKN
S-1315B22-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKO
S-1315B23-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKO
S-1315B23-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKP
S-1315B24-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKP
S-1315B24-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKQ
S-1315B25-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKQ
S-1315B25-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKR
S-1315B26-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKR
S-1315B26-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKs
BCR119
Infineon Technologies
SOT-23
Транзистор NPN
Sw & comma; 50В и запятая; 100 мА и запятая; 200 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WKs
BCR119F
Infineon Technologies
TSFP-3
Транзистор NPN
Sw & comma; 50 В и запятая; 100 мА и запятая; 250 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WKs
BCR119S
Infineon Technologies
SOT-363
Транзистор NPN
Двойной & запятая; Sw & запятая; 50В и запятая; 100 мА и запятая; 200 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WKs
BCR119T
Infineon Technologies
SOT-416
Транзистор NPN
Sw & comma; 50В и запятая; 100 мА и запятая; 250 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WKs
BCR119W
Infineon Technologies
SOT-323
Транзистор NPN
Sw & comma; 50 В и запятая; 100 мА и запятая; 200 мВт и запятая; R1 & равно; 4 & период; 7k & запятая; 150 МГц
WKS
S-1315B27-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKS
S-1315B27-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKT
S-1315B28-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKT
S-1315B28-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & перкнт; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKU
S-1315B2J-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 85V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKU
S-1315B2J-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 85V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKV
S-1315B29-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKV
S-1315B29-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & перкнт; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKW
S-1315B30-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKW
S-1315B30-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKX
S-1315B31-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 1V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKX
S-1315B31-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 1V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKY
S-1315B32-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKY
S-1315B32-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 2V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKZ
S-1315B33-A6T2U3
Seiko Instruments
HSNT-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
WKZ
S-1315B33-M5T1U3
Seiko Instruments
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL