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1N5913B系列
3 W DO- 41 Surmetict 30
齐纳稳压器
这是限制和全系列的3 W稳压二极管
这反映了出众的能力,优秀的经营特色
的硅 - 氧化物钝化结。这在轴向引线全部
传递模压塑料封装,提供保护,在所有常见的
环境条件。
特点
http://onsemi.com
阴极
阳极
齐纳电压范围 - 3.3 V至200 V
ESD等级3级( >16 KV )每人体模型
98瓦@ 1 ms的浪涌额定值
最大限度的保证多达六个电气参数
套餐比传统的1 W包大
无铅包可用
轴向引线
CASE 59
塑料
风格1
机械特性
案例:
无空隙,传递模塑,热固性塑料
表面处理:
所有的外部表面耐腐蚀和导线
标记图
A
1N
59xxB
YYWWG
G
A
=大会地点
1N59xxB =设备号
YY
=年
WW
=工作周
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
随手可焊
最大的铅焊接温度的目的:
260 ℃下,为1/16 “,从10秒的情况下
极性:
阴极指示的极性带
安装位置:
任何
最大额定值
等级
马克斯。稳态功耗
@ T
L
= 75 ° C,引线长度= 3/8 “
减免上述75℃
稳定状态下的功耗
@ T
A
= 50°C
减免上述50℃
工作和存储
温度范围
符号
P
D
价值
3
24
P
D
1
6.67
T
J
, T
英镑
-65
+200
单位
W
毫瓦/°C的
W
毫瓦/°C的
°C
订购信息
设备
1N59xxB ,G
1N59xxBRL ,G
轴向引线
(无铅)
轴向引线
(无铅)
航运
2000单位/箱
6000 /磁带&卷轴
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。
施加到器件的最大额定值是个人压力限值(不
正常工作条件下),并同时无效。如果这些限制
超标,设备功能操作不暗示,可能会出现损伤和
可靠性可能受到影响。
。有关磁带和卷轴规格,
包括部分方向和磁带大小,请
请参阅我们的磁带和卷轴包装规格
宣传册, BRD8011 / D 。
*有关我们的无铅战略和焊接细节,更多的信息请
下载安森美半导体焊接与安装技术
参考手册, SOLDERRM / D 。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年4月 - 修订版5
出版订单号:
1N5913B/D
1N5913B系列
电气特性
(T
L
= 30 ℃,除非另有说明,否则
V
F
= 1.5 V最大@我
F
= 200 MADC为所有类型的)
符号
V
Z
I
ZT
Z
ZT
I
ZK
Z
ZK
I
R
V
R
I
F
V
F
I
ZM
参数
反向击穿电压@ I
ZT
反向电流
最大齐纳阻抗@ I
ZT
反向电流
最大齐纳阻抗@ I
ZK
反向漏电流@ V
R
击穿电压
正向电流
正向电压@ I
F
最大直流稳压电流
V
Z
V
R
I
R
V
F
I
ZT
V
I
F
I
齐纳稳压器
http://onsemi.com
2
1N5913B系列
电气特性
(T
L
= 30℃ ,除非另有说明,V
F
= 1.5 V最大@我
F
= 200 MADC为所有类型的)
齐纳电压
(注2 )
设备
(注1 )
1N5913B ,G
1N5917B ,G
1N5919B ,G
1N5920B ,G
1N5921B ,G
1N5923B ,G
1N5924B ,G
1N5925B ,G
1N5926B ,G
1N5927B ,G
1N5929B ,G
1N5930B ,G
1N5931B ,G
1N5932B ,G
1N5933B ,G
1N5934B ,G
1N5935B ,G
1N5936B ,G
1N5937B ,G
1N5938B ,G
1N5940B ,G
1N5941B ,G
1N5942B ,G
1N5943B ,G
1N5944B ,G
1N5946B ,G
1N5947B ,G
1N5948B ,G
1N5950B ,G
1N5951B ,G
1N5952B ,G
1N5953B ,G
1N5954B ,G
1N5955B ,G
1N5956B ,G
设备
记号
1N5913B
1N5917B
1N5919B
1N5920B
1N5921B
1N5923B
1N5924B
1N5925B
1N5926B
1N5927B
1N5929B
1N5930B
1N5931B
1N5932B
1N5933B
1N5934B
1N5935B
1N5936B
1N5937B
1N5938B
1N5940B
1N5941B
1N5942B
1N5943B
1N5944B
1N5946B
1N5947B
1N5948B
1N5950B
1N5951B
1N5952B
1N5953B
1N5954B
1N5955B
1N5956B
V
Z
(伏)
3.14
4.47
5.32
5.89
6.46
7.79
8.65
9.50
10.45
11.40
14.25
15.20
17.10
19.00
20.90
22.80
25.65
28.50
31.35
34.20
40.85
44.65
48.45
53.20
58.90
71.25
77.90
86.45
104.5
114
123.5
142.5
152
171
190
3.3
4.7
5.6
6.2
6.8
8.2
9.1
10
11
12
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
43
47
51
56
62
75
82
91
110
120
130
150
160
180
200
最大
3.47
4.94
5.88
6.51
7.14
8.61
9.56
10.50
11.55
12.60
15.75
16.80
18.90
21.00
23.10
25.20
28.35
31.50
34.65
37.80
45.15
49.35
53.55
58.80
65.10
78.75
86.10
95.55
115.5
126
136.5
157.5
168
189
210
@ I
ZT
mA
113.6
79.8
66.9
60.5
55.1
45.7
41.2
37.5
34.1
31.2
25.0
23.4
20.8
18.7
17.0
15.6
13.9
12.5
11.4
10.4
8.7
8.0
7.3
6.7
6.0
5.0
4.6
4.1
3.4
3.1
2.9
2.5
2.3
2.1
1.9
齐纳阻抗
(注3)
Z
ZT
@ I
ZT
W
10
5
2
2
2.5
3.5
4
4.5
5.5
6.5
9
10
12
14
17.5
19
23
28
33
38
53
67
70
86
100
140
160
200
300
380
450
600
700
900
1200
Z
ZK
@ I
ZK
W
500
500
250
200
200
400
500
500
550
550
600
600
650
650
650
700
700
750
800
850
950
1000
1100
1300
1500
2000
2500
3000
4000
4500
5000
6000
6500
7000
8000
mA
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
漏电流
I
R
@ V
R
mA
最大
100
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
3
4
5.2
6.5
7
8
8.4
9.1
11.4
12.2
13.7
15.2
16.7
18.2
20.6
22.8
25.1
27.4
32.7
35.8
38.8
42.6
47.1
56
62.2
69.2
83.6
91.2
98.8
114
121.6
136.8
152
I
ZM
mA
454
319
267
241
220
182
164
150
136
125
100
93
83
75
68
62
55
50
45
41
34
31
29
26
24
20
18
16
13
12
11
10
9
8
7
设备上市
粗体,斜体
是安森美半导体
首选
设备。
首选
装置被推荐用于将来使用和最佳的总体值的选择。
的“G ”后缀表示无铅封装。
1.
耐性与TYPE号指定
公差代号 - 器件容差
±5%
通过一个“B”后缀来表示。
2.
齐纳电压(V
Z
)测量
安森美半导体保证齐纳电压时,在90秒为单位计算,同时保持引线温度(T
L
)在30℃下
±1°C,
3/8“从二极管体。
3.
齐纳阻抗(Z
Z
)推导
齐纳阻抗从60秒交流电压,具有均方根值等于10%的交流电流时,其导致来自
直流稳压电流(I
ZT
还是我
ZK
)被叠加在我
ZT
还是我
ZK
.
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3
1N5913B系列
P
D
稳态耗散(瓦)
5
L = 1/8″
4
3
L = 3/8″
L =导线长度
到散热器
2
1
L = 1″
0
0
20
40
60
80 100 120 140 160
T
L
,焊接温度( ° C)
180
200
图1.电源温度降额曲线
θ
JL (T , D)瞬态热阻
结到铅(
°
C / W )
30
20
10
7
5
3
2
D =0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
D=0
0.0005
0.001
0.002
0.005
注意:下面0.1秒,热
响应曲线适用
对任何引线长度(L ) 。
0.01
0.02
0.05
T,时间(秒)
0.1
0.2
P
PK
t
2
占空比D = T
1
/t
2
t
1
1
0.7
0.5
单脉冲
DT
JL
=
q
JL
(T ) P
PK
重复脉冲
DT
JL
=
q
JL
(T , D) P
PK
0.5
1
2
5
10
0.3
0.0001 0.0002
图2.典型的热响应L,引线长度= 3/8英寸
IR ,反向漏电流( μ ADC) @ VR
指定在ELEC 。 CHAR 。表
1K
矩形
不重复
波形
T
J
= 25°C PRIOR
TO初始脉冲
3
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
T
A
= 125°C
PPK ,峰值浪涌功率(瓦特)
500
300
200
100
50
30
20
10
0.1
0.2 0.3 0.5
T
A
= 125°C
0.002
0.001
0.0005
0.0003
1
2 3
5
10
PW ,脉冲宽度(毫秒)
20 30 50
100
1
2
5
10
20
50 100
标称V
Z
(伏)
200
400
1000
图3.最大浪涌电源
图4.典型的反向漏
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4
1N5913B系列
应用说明
因为从一个给定的齐纳可用的实际电压
二极管是温度依赖性的,以确定它是必要
在任何一组的操作条件下的结温
为了计算其值。下面的过程是
推荐:
铅的温度,T
L
,应当从确定:
T
L
=
q
LA
P
D
+ T
A
DT
JL
是上述引线的增加的结温
温度,并且可以发现,从图2为一列
功率脉冲( L = 3/8英寸),或从图10为直流电源。
DT
JL
=
q
JL
P
D
q
LA
是引入到环境的热阻( ° C / W)和
P
D
是功耗。对于价值
q
LA
将各不相同,
取决于设备的安装方法。
q
LA
一般是
对于各种片段30-40 ℃/ W,并在共同配合分
使用与用于印刷电路板的布线。
引线的温度,也可以使用测得的
热电偶放置在上述引线尽可能接近的
配合点。连接到所述连接点的热质
通常足够大,使得它不会显著
到热响应浪涌在二极管中产生的结果
脉冲操作,一旦稳定状态得以实现。
使用T的测量值
L
,结温
可通过确定:
T
J
= T
L
+
DT
JL
对于最坏情况设计,预计使用我的限制
Z
,限制
P的
D
和T的极端
J
( DT
J
)可以被估计。
改变电压,V
Z
然后,可以得到:
DV
=
q
VZ
DT
J
q
VZ
中,齐纳电压的温度系数,是发现
从图5和图6 。
在高功率脉冲操作中,齐纳电压将
随时间而变化,并且也可以由显著影响
齐纳阻力。为了获得最佳的调节,保持电流
游览尽可能低。
图2中的数据不应被用于计算浪涌
能力。电涌限制在图3中给他们
会比只考虑结预期低
温度,因为电流拥挤效应引起的温度
是非常高导致设备的小斑点
降解应图3的极限被超出。
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5
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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