In4733A характеристики. Стабилитрон 1N4733A: характеристики, применение и особенности использования

Что такое стабилитрон 1N4733A. Каковы его основные параметры и характеристики. Для чего применяется стабилитрон 1N4733A. Как правильно использовать данный компонент в электронных схемах. Какие преимущества дает применение 1N4733A.

Общие сведения о стабилитроне 1N4733A

Стабилитрон 1N4733A представляет собой полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения в электронных схемах. Данный компонент относится к семейству стабилитронов и обладает следующими ключевыми характеристиками:

  • Номинальное напряжение стабилизации: 5,1 В
  • Допуск напряжения стабилизации: ±5%
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Корпус: DO-41 (стеклянный цилиндрический)
  • Рабочая температура: от -65°C до +200°C

1N4733A широко применяется в схемах стабилизации и ограничения напряжения благодаря своей надежности, доступности и оптимальным электрическим параметрам.

Принцип работы стабилитрона 1N4733A

Стабилитрон 1N4733A функционирует на основе эффекта электрического пробоя p-n перехода в режиме обратного смещения. При достижении напряжения пробоя (5,1 В для 1N4733A) через диод начинает протекать значительный ток, при этом напряжение на нем остается практически неизменным в широком диапазоне токов.


Как работает стабилитрон 1N4733A в электрической цепи?

  1. При подаче обратного напряжения менее 5,1 В диод находится в закрытом состоянии и ток через него не протекает
  2. При достижении напряжения 5,1 В происходит пробой p-n перехода и диод начинает проводить ток
  3. Дальнейшее увеличение напряжения на диоде практически не происходит, что обеспечивает стабилизацию напряжения в цепи

Таким образом, стабилитрон 1N4733A позволяет зафиксировать напряжение на уровне 5,1 В в широком диапазоне токов и входных напряжений.

Основные параметры и характеристики 1N4733A

Рассмотрим подробнее ключевые электрические параметры стабилитрона 1N4733A:

  • Напряжение стабилизации: 5,1 В ±5%
  • Максимальный ток стабилизации: 178 мА
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Дифференциальное сопротивление: не более 10 Ом
  • Температурный коэффициент напряжения: около 0,005%/°C
  • Максимальное обратное напряжение: 200 В
  • Емкость p-n перехода: около 185 пФ

Какие особенности характеристик делают 1N4733A востребованным компонентом?


  • Малый разброс напряжения стабилизации (±5%)
  • Низкое дифференциальное сопротивление
  • Высокая температурная стабильность
  • Способность рассеивать значительную мощность

Эти параметры обеспечивают высокую точность и надежность стабилизации напряжения в различных электронных устройствах.

Применение стабилитрона 1N4733A в электронных схемах

Стабилитрон 1N4733A находит широкое применение в различных областях электроники:

  • Стабилизация опорного напряжения в источниках питания
  • Ограничение напряжения для защиты чувствительных компонентов
  • Формирование напряжения смещения в усилительных каскадах
  • Стабилизация рабочей точки в генераторах
  • Создание простых стабилизаторов напряжения

Как правильно использовать 1N4733A в схемах стабилизации напряжения?

  1. Подключить стабилитрон параллельно нагрузке в обратном направлении
  2. Рассчитать и установить токоограничивающий резистор последовательно со стабилитроном
  3. Обеспечить ток через стабилитрон в диапазоне от 1 до 178 мА
  4. Не превышать максимальную рассеиваемую мощность 1 Вт

При соблюдении этих правил 1N4733A обеспечит надежную стабилизацию напряжения на уровне 5,1 В.


Преимущества использования стабилитрона 1N4733A

Применение 1N4733A в электронных схемах дает ряд существенных преимуществ:

  • Простота реализации схем стабилизации напряжения
  • Высокая надежность и долговечность
  • Низкая стоимость по сравнению с интегральными стабилизаторами
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам

Почему 1N4733A остается популярным, несмотря на наличие более современных решений?

  • Проверенная временем надежность
  • Простота применения в схемах
  • Отсутствие необходимости в дополнительных компонентах
  • Широкая доступность у различных производителей

Эти факторы обеспечивают стабильный спрос на 1N4733A среди разработчиков электронной аппаратуры.

Особенности монтажа и эксплуатации 1N4733A

При работе со стабилитроном 1N4733A следует учитывать некоторые важные моменты:

  • Соблюдать полярность подключения (катод обозначен полосой на корпусе)
  • Не превышать максимально допустимый ток и мощность рассеивания
  • Обеспечивать достаточный теплоотвод при работе на больших токах
  • Защищать от воздействия статического электричества при монтаже

Как правильно выбрать номинал ограничительного резистора для 1N4733A?


  1. Определить требуемый ток стабилизации (обычно 5-10 мА)
  2. Рассчитать падение напряжения на резисторе (разница между входным напряжением и напряжением стабилизации)
  3. Вычислить сопротивление резистора по закону Ома
  4. Выбрать ближайший стандартный номинал с запасом по мощности

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит надежную и долговременную работу стабилитрона 1N4733A в вашем устройстве.

Сравнение 1N4733A с аналогами

Стабилитрон 1N4733A имеет ряд аналогов с близкими характеристиками. Рассмотрим некоторые из них:

  • 1N4733: идентичен 1N4733A, но с меньшей точностью (±10%)
  • BZX55C5V1: аналог в миниатюрном корпусе SOD-80
  • ZM5V1: отечественный аналог с близкими параметрами

Чем отличается 1N4733A от своих аналогов?

  • Более высокая точность напряжения стабилизации (±5%)
  • Лучшая температурная стабильность
  • Большая допустимая мощность рассеивания
  • Широкая доступность у различных производителей

Эти особенности делают 1N4733A предпочтительным выбором для многих применений, требующих высокой точности и надежности.


Выбор между 1N4733A и интегральными стабилизаторами напряжения

При разработке устройств часто возникает вопрос выбора между дискретным стабилитроном и интегральным стабилизатором напряжения. Рассмотрим основные критерии сравнения:

  • Простота схемы: 1N4733A требует минимум внешних компонентов
  • Точность стабилизации: интегральные стабилизаторы обычно точнее
  • Нагрузочная способность: интегральные стабилизаторы способны обеспечить больший ток
  • Защита от КЗ: у интегральных стабилизаторов она обычно встроенная
  • Стоимость: 1N4733A существенно дешевле интегральных решений

Выбор конкретного решения зависит от требований к устройству, бюджета и других факторов проекта.


1N4733A от 8.8 рублей в наличии 1570 шт производства ONSEMI 1N4733A

всего в наличии 1570 шт

КоличествоЦена ₽/шт
20 13.2
100 05150″> 12
500 10.5
3000 04080″> 9.4
12000
8.8

В корзину

и получите

+1 балл

Бесплатная доставка

1N4733A113 1N4733A,113 от 11.

3 рублей в наличии 4205 шт производства NEXPERIA 1N4733A.113

всего в наличии 4205 шт

КоличествоЦена ₽/шт
10
18.8
50 15. 2
250 13.4
1000 12
5000 04879″> 11.3

В корзину

и получите

+1 балл

Бесплатная доставка

5.1V Zener Diode Pinout, Features, Alternatives & Datasheet

22 февраля 2018 — 0 комментариев

          1N4733A — стабилитрон 5,1 В
          1N4733A Распиновка

      Описание контакта

      Номер контакта

      Название контакта

      Описание

      1

      Анод

      Ток всегда проходит через анод

      2

      Катод

      Ток всегда проходит через катод

       

      1N4733A Характеристика
      • Номинальное напряжение стабилитрона (VZ): 5,1 В
      • Рассеиваемая мощность (PZ): 1300 мВт (практически 500 мВт)
      • Ток стабилитрона (IZm): 178 мА
      • Упаковка: DO-41

      Примечание:  Полную техническую информацию можно найти в техническом описании 1 N4733A , приведенном внизу этой страницы.

       

      Альтернативные диоды Zener

      4,7 В Zener, 5,1 В Zener, 6,8 В Zener, 7,5 В Zener, 15 В Zener

      Как выбрать диод Zener:

      A Zener Diode — это еще один Diode

      Zener но используется совсем для других целей. В основном они используются в схемах защиты или в качестве грубых регуляторов напряжения. Давайте посмотрим, как мы можем выбрать один для вашего приложения.

      Есть два основных параметра, которые необходимо проверить во время выбор стабилитрона в схеме . Один из них — стабилитрон , напряжение , а другой — , рассеиваемая мощность . Напряжение Зенера — это напряжение, которое появляется на стабилитроне, когда к нему приложено более высокое обратное потенциальное напряжение. В схемах регулятора именно это напряжение (напряжение Зенера) будет регулироваться, а в схеме защиты это напряжение (напряжение Зенера), больше которого защищается схема. Рассеиваемая мощность определяет величину тока, который может протекать через диод. Чем выше рассеиваемая мощность, тем выше может протекать ток.

       

      Как использовать стабилитрон

      Как уже говорилось, стабилитрон в основном используется в схеме защиты или в грубой схеме регулятора напряжения. В любом случае, очень важно помнить, что диод Зенера всегда следует использовать вместе с резистором Зенера .

      Резистор Зенера — это не что иное, как обычный резистор, который используется для ограничения тока. Этот резистор определяет (ограничивает) величину тока, который может протекать через стабилитрон или через нагрузку, подключенную к стабилитрону; таким образом стабилитрон защищен от сильного тока. Если этот резистор не используется, диод будет поврежден из-за высокого тока. Простой 9Схема стабилитрона 0025 показана ниже.

      В приведенной выше схеме формулы для расчета стабилитрона Rs показаны ниже:

      теперь при напряжении питания (Vs) 12 В значение Rs будет равно

      Rs = (12-5,1)/Iz

      Iz = Pz/Vz = 500 мВт / 5,1 В = ~98 мА

      Следовательно, Rs = (12 -5. 1)/98 = 70 Ом

      Rs = 70 Ом (приблизительно)

       

      Применение стабилитронов
      • Используется в схемах защиты от перенапряжения
      • Может использоваться как слаботочный регулятор напряжения
      • Защита входного напряжения для микроконтроллеров или других ИС
      • Цепи стабилизации напряжения

       

      Двухмерное представление (DO-41)

        Метки

        Стабилитрон



      Введение в 1n4733a — Инженерные проекты

      Сегодня я расскажу вам подробности введения в 1n4733a. Это стабилитрон, который работает аналогично обычному диоду, за исключением того, что он также может работать в условиях обратного смещения.

      Эй, ребята! Я надеюсь, что вы наслаждаетесь своей жизнью с любовью, заботой и страстью. Сегодня я расскажу вам подробности о . Введение в 1n4733a . Это стабилитрон, который работает аналогично обычному диоду, за исключением того, что он также может работать в условиях обратного смещения. Стабилитроны считаются основными строительными компонентами для многих электронных схем. Я постараюсь предоставить вам подробную информацию почти о каждой функции этого стабилитрона, поэтому вам не нужно никуда идти, чтобы найти информацию об этом стабилитроне. Давайте начнем.

      Введение в 1n4733a
      • 1n4733a — это обычный диод с p-n переходом, который позволяет току течь в обоих направлениях, то есть в прямом и обратном направлении.
      • Другими словами, он работает в обоих направлениях, т. е. когда он смещен в прямом направлении, а также когда он смещен в обратном направлении.
      • Для проведения в условиях обратного смещения должно быть достигнуто обратное напряжение пробоя.
      • В широком диапазоне напряжений падение напряжения на стабилитроне не меняется, что делает его идеальным для использования в целях регулирования напряжения.
      • В отличие от обычных диодов, стабилитроны работают в области пробоя и лучше всего подходят для создания опорного напряжения.
      • Этот стабилитрон имеет высоколегированный p-n переход и герметичный стеклянный корпус, обеспечивающий надежную защиту во всех обычных атмосферных условиях.
      • Широко используется для защиты электронных схем от перенапряжения.
      • 1n4733a имеет различное номинальное напряжение от 3,3 В до 91 В.
      • Он имеет двойную стержневую конструкцию, устойчивую к коррозии. А выводы, которые идут в комплекте с этим стабилитроном, легко поддаются пайке и выдерживают максимальную температуру до 230 С.
      • Обладает отличными рабочими характеристиками и мощностью 1 Вт. Допуск по напряжению составляет 5%.
      Работа 1n4733a
      • Принцип работы этого стабилитрона аналогичен обычному диоду с небольшим отличием.
      • Стабилитрон In4733a действует как обычный диод в условиях прямого смещения.
      • Напряжение включения находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 В.
      • Он проводит только в обратном направлении, когда обратное напряжение достигает напряжения пробоя, позволяя току течь от катода к аноду.
      • Ток достигает максимума и стабилизируется через определенное время в широком диапазоне приложенного напряжения, что делает его пригодным для использования в качестве стабилизатора напряжения.
      • Пробой напряжения происходит из-за эффекта пробоя Зенера. Это также может происходить из-за ударной ионизации. Оба механизма работают при напряжении 5,5 В, имеют одну и ту же функцию и не нуждаются в разных схемах для идеальной работы. Однако температурный коэффициент обоих механизмов различен. Эффект Зенера показывает отрицательный температурный коэффициент, а ударная ионизация показывает положительный температурный коэффициент. Оба эффекта компенсируют друг друга при напряжении 5,5 В, благодаря чему стабилитрон достигает наиболее стабильного состояния в широком диапазоне температур.
      Стабилитрон 1n4733a для различных целей

      Стабилитроны имеют широкий спектр применения, особенно когда речь идет о регулировании напряжения. Этот стабилитрон имеет множество спецификаций и применяется в электрических цепях в различных формах, как показано ниже.

      В качестве регулятора напряжения
      • Стабилитроны используются для регулирования напряжения во многих небольших цепях. Когда стабилитрон подключен параллельно напряжению в режиме обратного смещения, он начнет проводимость, когда напряжение станет равным напряжению пробоя.
      • На приведенном выше рисунке напряжение источника подается параллельно диоду. Он идеально уменьшит выходное напряжение по сравнению со своим входом, сохраняя при этом постоянное напряжение пробоя в широком диапазоне напряжения источника. Выходное напряжение останется стабильным, даже колебания входного напряжения источника не повлияют на выходное напряжение из-за постоянного напряжения пробоя.
      Ограничитель формы сигнала
      • Стабилитроны также используются в качестве ограничителя сигнала, когда они соединены последовательно. Ниже приведен рисунок двух последовательно соединенных стабилитронов.
      • Когда стабилитрон соединен последовательно, это позволяет обрезать сигнал с обоих концов цикла, т. е. с положительного конца цикла, а также с отрицательного конца цикла.
      • Стабилитроны
      • , соединенные последовательно, также предотвращают выбросы высокого напряжения в конце выходного сигнала, позволяя изменять форму выходного напряжения.
      Регулятор напряжения
      • Стабилитрон также можно использовать для смещения выходного напряжения.
      • При использовании в качестве стабилизатора напряжения понижает выходное напряжение на величину, равную напряжению пробоя.

      Это все на сегодня. Надеюсь, теперь у вас есть четкое представление о принципе работы 1n4733a и о том, как он используется для различных целей. Однако, если у вас есть какие-либо затруднения, вы можете отправить мне сообщение в разделе комментариев ниже, я буду рад помочь вам в этом отношении. Ваши отзывы и предложения будут высоко оценены. Приготовьтесь к следующей статье. Будьте благословенны!

      JLBCB — Прототип 10 печатных плат за 2 доллара (любой цвет) Китайское крупное предприятие по производству прототипов печатных плат, более 600 000 клиентов и онлайн-заказ Ежедневно Как получить денежный купон PCB от JLPCB: https://bit.ly/2GMCH9w

      -Автор сайта

      седзаиннасир Я Сайед Заин Насир, основатель The Engineering Projects (TEP).

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *