Кс156А маркировка. BZY88 Zener Diode: Specifications, Applications and Key Features

Что такое стабилитрон BZY88. Каковы основные характеристики стабилитрона BZY88. Где применяется стабилитрон BZY88. Как правильно выбрать и использовать стабилитрон BZY88. Какие существуют аналоги стабилитрона BZY88.

Содержание

Общая информация о стабилитроне BZY88

Стабилитрон BZY88 — это кремниевый полупроводниковый диод, работающий в режиме обратного пробоя. Он относится к категории маломощных стабилитронов и выпускается в стеклянном корпусе DO-35. BZY88 предназначен для стабилизации напряжения в различных электронных схемах.

Основные особенности стабилитрона BZY88:

  • Напряжение стабилизации: от 2,7 В до 75 В (в зависимости от модификации)
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 500 мВт
  • Рабочая температура: от -65°C до +175°C
  • Низкое динамическое сопротивление
  • Высокая температурная стабильность

Технические характеристики стабилитрона BZY88

Рассмотрим подробнее основные электрические параметры стабилитрона BZY88:

  • Напряжение стабилизации (Uz): 2,7 В — 75 В (±5% или ±2% в зависимости от модификации)
  • Максимальный обратный ток (Izm): от 0,5 мА до 200 мА
  • Дифференциальное сопротивление (Zz): от 7 Ом до 1800 Ом
  • Температурный коэффициент напряжения: от -0,08%/°C до 0,1%/°C
  • Максимальное рассеяние мощности (Ptot): 500 мВт
  • Емкость перехода (Cd): 30-400 пФ

Важно отметить, что конкретные значения параметров зависят от номинального напряжения стабилизации выбранной модификации BZY88.


Применение стабилитрона BZY88 в электронных схемах

Благодаря своим характеристикам, стабилитрон BZY88 находит широкое применение в различных областях электроники:

  • Стабилизация напряжения в источниках питания
  • Ограничение напряжения для защиты чувствительных компонентов
  • Формирование опорного напряжения в измерительных схемах
  • Сдвиг уровня в схемах обработки сигналов
  • Температурная компенсация в аналоговых схемах
  • Генерация шума в схемах тестирования

Стабилитроны BZY88 часто используются в бытовой электронике, промышленном оборудовании, автомобильной электронике и телекоммуникационных устройствах.

Особенности выбора и применения стабилитрона BZY88

При выборе и использовании стабилитрона BZY88 следует учитывать несколько важных факторов:

  • Правильный выбор номинального напряжения стабилизации для конкретной схемы
  • Соблюдение максимально допустимой рассеиваемой мощности
  • Учет температурного коэффициента напряжения при работе в широком диапазоне температур
  • Использование токоограничивающего резистора для защиты от перегрузки
  • Правильная ориентация стабилитрона в схеме (катод подключается к более положительному потенциалу)

При проектировании схем со стабилитроном BZY88 важно также учитывать его динамическое сопротивление и емкость перехода, которые могут влиять на характеристики схемы на высоких частотах.


Маркировка и идентификация стабилитрона BZY88

Стабилитроны серии BZY88 имеют стандартную цветовую маркировку, которая позволяет легко определить их номинальное напряжение стабилизации:

  • Первое кольцо (ближе к катоду) — всегда голубое
  • Второе кольцо — обозначает первую цифру напряжения
  • Третье кольцо — обозначает вторую цифру напряжения
  • Четвертое кольцо — обозначает множитель

Например, маркировка «голубой-зеленый-коричневый-золотой» означает стабилитрон BZY88C5V1 с номинальным напряжением 5,1 В и допуском ±5%.

Аналоги и альтернативы стабилитрону BZY88

Хотя стабилитрон BZY88 широко распространен, существуют и другие серии стабилитронов с похожими характеристиками:

  • 1N4728 — 1N4764: серия стабилитронов в корпусе DO-41 с мощностью 1 Вт
  • BZX55: маломощные стабилитроны в корпусе DO-35, аналогичные BZY88
  • BZX84: стабилитроны в корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа
  • MMBZ5221 — MMBZ5259: серия SMD-стабилитронов в корпусе SOT-23

При выборе альтернативы важно учитывать не только электрические характеристики, но и тип корпуса, а также доступность компонентов.


Заключение и рекомендации по использованию BZY88

Стабилитрон BZY88 остается популярным выбором для многих электронных проектов благодаря своей надежности, широкому диапазону напряжений и доступности. При его использовании рекомендуется:

  • Тщательно рассчитывать рабочий ток и рассеиваемую мощность
  • Использовать радиаторы при работе на границе допустимой мощности
  • Учитывать влияние температуры на характеристики стабилитрона
  • Проверять совместимость с другими компонентами схемы
  • При необходимости рассмотреть более современные альтернативы для оптимизации характеристик устройства

Правильное применение стабилитрона BZY88 позволяет создавать надежные и эффективные схемы стабилизации напряжения в различных электронных устройствах.


Стабилитрон КС156А

Скорее всего в вашем браузере отключён JavaScript.
Вы должны включить JavaScript в вашем браузере, чтобы использовать все возможности этого сайта.

(093) 626-46-46 Viber
(096) 626-46-46 
(099) 626-46-46 
 

Поиск:

Больше изображений

Стабилитрон КС156А

Подписаться на оповещения о цене

Стабилитроны КС156А кремниевые, сплавные, малой мощности. 
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 3…55 мА.
Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Для обозначения типа и полярности стабилитрона используется условная маркировка — голубая кольцевая полоса со стороны катодного вывода и разноцветные кольцевые полосы по сторонам анодного вывода: 
   — КС133А — белая, 
   — КС139А — зеленая, 
   — КС147А — серая, 
   — КС156А — оранжевая, 
   — КС168А — красная.  
В режиме стабилизации напряжения полярность включения стабилитрона обратная.
Масса стабилитронов не более 0,3 г.
Тип корпуса: КД-4-1.

Характеристики:

Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 10 мА
Разброс напряжения стабилизации: 4,2… 4,9 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации: ±0,05 %/°С
Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 46 Ом при Iст 10 мА
Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА
Максимально допустимый ток стабилизации: 55 мА
Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 0,3 Вт
Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60… +125 °С

Кол-во:

ИЛИ

Описание

Подробности

Стабилитроны КС156А кремниевые, сплавные, малой мощности.  
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 3…55 мА.
Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Для обозначения типа и полярности стабилитрона используется условная маркировка — голубая кольцевая полоса со стороны катодного вывода и разноцветные кольцевые полосы по сторонам анодного вывода: 
   — КС133А — белая, 

   — КС139А — зеленая, 
   — КС147А — серая, 
   — КС156А — оранжевая, 
   — КС168А — красная. 
В режиме стабилизации напряжения полярность включения стабилитрона обратная.
Масса стабилитронов не более 0,3 г.
Тип корпуса: КД-4-1.

Характеристики:

Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 10 мА
Разброс напряжения стабилизации: 4,2… 4,9 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации: ±0,05 %/°С
Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 46 Ом при Iст 10 мА
Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА
Максимально допустимый ток стабилизации: 55 мА
Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 0,3 Вт
Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60. .. +125 °С

Отзывы

Стабилитрон КС156А

Количество драгоценных металлов в стабилитроне КС156А согласно документации производителя. Справочник массы и наименований ценных металлов в советских стабилитронах КС156А.

Стабилитрон КС156А количество содержания драгоценных металлов:
Золото: 0,00008 грамм.
Серебро: 0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Согласно данным: .

Справочник содержания ценных металлов из другого источника:
Стабилитрон КС156А 0,00008 0 0 0 троп. Стабилитрон КС156А 0,00008 0 0 0 эксп. Стабилитрон КС156А 0,00014 0 0 0 Из справочника Связь-Инвест

Стабилитроны КС156А теория

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера — полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко.

При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов.

 

Прежде всего, не следует забывать, что стабилитрон работает только в цепях постоянного тока. Напряжение на стабилитрон подают в обратной полярности, то есть на анод стабилитрона будет подан минус “-“. При таком включении стабилитрона через него протекает обратный ток (I обр) от выпрямителя. Напряжение с выхода выпрямителя может изменяться, будет изменяться и обратный ток, а напряжение на стабилитроне и на нагрузке останется неизменным, то есть стабильным. На следующем рисунке показана вольт-амперная характеристика стабилитрона.

Основное назначение стабилитронов — стабилизация напряжения. Серийные стабилитроны изготавливаются на напряжения от 1,8 В до 400 В. Интегральные стабилитроны со скрытой структурой на напряжение около 7 В являются самыми точными и стабильными твердотельными источниками опорного напряжения: лучшие их образцы приближаются по совокупности показателей к нормальному элементу Вестона.

Особый тип стабилитронов, высоковольтные лавинные диоды («подавители переходных импульсных помех», «суппрессоры», «TVS-диоды») применяется для защиты электроаппаратуры от перенапряжений.

Стабилитроны КС156А Принцип действия

Советские и импортные стабилитроны

Полупроводниковый стабилитрон — это диод, предназначенный для работы в режиме пробоя на обратной ветви вольт-амперной характеристики. В диоде, к которому приложено обратное, или запирающее, напряжение, возможны три механизма пробоя: туннельный пробой, лавинный пробой и пробой вследствие тепловой неустойчивости — разрушительного саморазогрева токами утечки. Тепловой пробой наблюдается в выпрямительных диодах, особенно германиевых, а для кремниевых стабилитронов он не критичен. Стабилитроны проектируются и изготавливаются таким образом, что либо туннельный, либо лавинный пробой, либо оба эти явления вместе возникают задолго до того, как в кристалле диода возникнут предпосылки к тепловому пробою. Серийные стабилитроны изготавливаются из кремния, известны также перспективные разработки стабилитронов из карбида кремния и арсенида галлия.

Первую модель электрического пробоя предложил в 1933 году Кларенс Зенер, в то время работавший в Бристольском университете. Его «Теория электического пробоя в твёрдых диэлектриках» была опубликована летом 1934 года. В 1954 году Кеннет Маккей из Bell Labs установил, что предложеный Зенером туннельный механизм действует только при напряжениях пробоя до примерно 5,5 В, а при бо́льших напряжениях преобладает лавинный механизм. Напряжение пробоя стабилитрона определяется концентрациями акцепторов и доноров и профилем легирования области p-n-перехода. Чем выше концентрации примесей и чем больше их градиент в переходе, тем больше напряжённость электрического поля в области пространственного заряда при равном обратном напряжении, и тем меньше обратное напряжение, при котором возникает пробой:

Туннельный, или зенеровский, пробой возникает в полупроводнике только тогда, когда напряжённость электрического поля в p-n-переходе достигает уровня в 106 В/см. Такие уровни напряжённости возможны только в высоколегированных диодах (структурах p+-n+-типа проводимости) с напряжением пробоя не более шестикратной ширины запрещённой зоны (6 EG ≈ 6,7 В), при этом в диапазоне от 4 EG до 6 EG (4,5…6,7 В) туннельный пробой сосуществует с лавинным, а при напряжении пробоя менее 4 EG (≈4,5 В) полностью вытесняет его. С ростом температуры перехода ширина запрещённой зоны, а вместе с ней и напряжение пробоя, уменьшается: низковольтные стабилитроны с преобладанием туннельного пробоя имеют отрицательный температурный коэффициент напряжения (ТКН).

В диодах с меньшими уровнями легирования, или меньшими градиентами легирующих примесей, и, как следствие, бо́льшими напряжениями пробоя наблюдается лавинный механизм пробоя. Он возникает при концентрациях примесей, примерно соответствующих напряжению пробоя в 4 EG (≈4,5 В), а при напряжениях пробоя выше 4 EG (≈7,2 В) полностью вытесняет туннельный механизм. Напряжение, при котором возникает лавинный пробой, с ростом температуры возрастает, а наибольшая величина ТКН пробоя наблюдается в низколегированных, относительно высоковольтных, переходах.

Механизм пробоя конкретного образца можно определить грубо — по напряжению стабилизации, и точно — по знаку его температурного коэффициента. В «серой зоне» (см. рисунок), в которой конкурируют оба механизма пробоя, ТКН может быть определён только опытным путём. Источники расходятся в точных оценках ширины этой зоны: С. М. Зи указывает «от 4 EG до 6 EG» (4,5…6,7 В), авторы словаря «Электроника» — «от 5 до 7 В»8, Линден Харрисон — «от 3 до 8 В»26, Ирвинг Готтлиб проводит верхнюю границу по уровню 10 В9. Низковольтные лавинные диоды (LVA) на напряжения от 4 до 10 В — исключение из правила: в них действует только лавинный механизм.

Оптимальная совокупность характеристик стабилитрона достигается в середине «серой зоны», при напряжении стабилизации около 6 В. Дело не столько в том, что благодаря взаимной компенсации ТКН туннельного и лавинного механизмов эти стабилитроны относительно термостабильны, а в том, что они имеют наименьший технологический разброс напряжения стабилизации и наименьшее, при прочих равных условиях, дифференциальное сопротивление. Наихудшая совокупность характеристик — высокий уровень шума, большой разброс напряжений стабилизации, высокое дифференциальное сопротивление — свойственна низковольтным стабилитронам на 3,3—4,7 В.


Область применения стабилитрона КС156А

Основная область применения стабилитрона — стабилизация постоянного напряжения источников питания. В простейшей схеме линейного параметрического стабилизатора стабилитрон выступает одновременно и источником опорного напряжения, и силовым регулирующим элементом. В более сложных схемах стабилитрону отводится только функция источника опорного напряжения, а регулирующим элементом служит внешний силовой транзистор.

Прецизионные термокомпенсированные стабилитроны и стабилитроны со скрытой структурой широко применяются в качестве дискретных и интегральных источников опорного напряжения (ИОН), в том числе в наиболее требовательных к стабильности напряжения схемах измерительных аналого-цифровых преобразователей. C середины 1970-х годов и по сей день (2012 год) стабилитроны со скрытой структурой являются наиболее точными и стабильными твердотельными ИОН. Точностные показатели лабораторных эталонов напряжения на специально отобранных интегральных стабилитронах приближаются к показателям нормального элемента Вестона.

Особые импульсные лавинные стабилитроны («подавители переходных импульсных помех», «суппрессоры», «TVS-диоды») применяются для защиты электроаппаратуры от перенапряжений, вызываемых разрядами молний и статического электричества, а также от выбросов напряжения на индуктивных нагрузках. Такие приборы номинальной мощностью 1 Вт выдерживают импульсы тока в десятки и сотни ампер намного лучше, чем «обычные» пятидесятиваттные силовые стабилитроны. Для защиты входов электроизмерительных приборов и затворов полевых транзисторов используются обычные маломощные стабилитроны. В современных «умных» МДП-транзисторах защитные стабилитроны выполняются на одном кристалле с силовым транзистором.

Маркировка стабилитронов КС156А

Маркировка стабилитронов

 

Есть информация о стабилитроне КС156А – высылайте ее нам, мы ее разместим на этом сайте посвященному утилизации, аффинажу и переработке драгоценных и ценных металлов.

Фото Стабилитрон КС156А:

Предназначение Стабилитрон КС156А.

Характеристики Стабилитрон КС156А:

Купить или продать а также цены на Стабилитрон КС156А (стоимость, купить, продать):

Отзыв о стабилитроне КС156А вы можете в комментариях ниже:

  • Стабилитроны

zener%20diode%202.7v%201w спецификация и примечания по применению

Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить Часть CUZ30V Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 30 В, USC CUZ20V Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 20 В, USC org/Product»> CEZ6V2 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 6,2 В, ESC CUZ6V8 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 6,8 В, USC CUZ12V Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 12 В, USC МУЗ5В6 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Стабилитрон, 5,6 В, USM

zener%20diode%202.

7v%201w Листы данных Context Search org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>
Лист данных по каталогу MFG и тип ПДФ Теги документов
2004 — стабилитрон SMD маркировка код 27 4F

Реферат: smd диод шоттки код маркировка 2F smd стабилитрон код 5F panasonic MSL уровень smd стабилитрон код a2 SMD ZENER DIODE a2 smd стабилитрон 27 2f SMD стабилитрон код 102 A2 SMD стабилитрон SMD MARK A1
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2002/95/ЕС) стабилитрон SMD маркировка код 27 4F SMD-диод с кодом Шоттки, маркировка 2F smd стабилитрон код 5F уровень Panasonic MSL smd стабилитрон код a2 SMD ЗЕНЕР ДИОД a2 смд стабилитрон 27 2ф Маркировка стабилитрона SMD код 102 A2 для поверхностного монтажа стабилитрон SMD MARK A1
ЗЕНЕР 148

Реферат: 1N414* стабилитрон стабилитрон 182 стабилитрон 182 стабилитрон 102 стабилитрон 183 ZENER 148 Техническое описание стабилитроны выпрямители Шоттки 1N4148WT-7-F
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF AEC-Q101 AEC-Q101 БК817-16 BC817-16-7 BC817-16-7-F БК817-25 BC817-25-7 BC817-25-7-F БК817-40 AP02015 ЗЕНЕР 148 1Н414* стабилитрон стабилитрон 182 диод стабилитрон 182 стабилитрон 102 стабилитрон 183 ZENER 148 Технический паспорт Стабилитроны Выпрямители Шоттки 1Н4148ВТ-7-Ф
стабилитрон БЗ

Реферат: стабилитрон БЗ диод стабилитрон бз ДИОД БЗ ДЭ SOT23 бз диод стабилитрон Диод Б 19Стабилитрон minimelf ZENER bzy SILICON ZENER DIODE
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF ФДО-213AB1: GLL47xxy N47xx» ZGL41-xxxy ЗМ47хх BZX85-yxx ДО-35: ДО-35 БЗС79 стабилитрон БЗ стабилитрон БЗ диод стабилитрон бз ДИОД БЗ JE SOT23 бз диод стабилитрон B 19 Стабилитрон минимэльф ZENER бзы КРЕМНИЕВЫЙ ЗЕНЕРСКИЙ ДИОД
2008 — система нумерации стабилитронов

Реферат: Стабилитрон H 48 0/1N52428 стабилитрон код стабилитрона Стабилитрон SOT-23 DDZX10C DDZX11C DDZX12C DDZX13B DDZX43
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX43 300 мВт AEC-Q101 ОТ-23 J-STD-020D ДС30408 система нумерации стабилитронов Стабилитрон Н 48 0/1N52428 стабилитрон код стабилитрона Стабилитрон SOT-23 DDZX10C DDZX11C DDZX12C DDZX13B DDZX43
2008 — маркировка 683 стабилитрон

Реферат: 0/1N52428 стабилитрон стабилитрон ЗЛ 7 диод кз маркировка стабилитрона КЗ диод DDZ10B DDZ10C DDZ11B DDZ11C DDZ43
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43 500 мВт AEC-Q101 ОД-123 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30407 маркировка 683 стабилитрон 0/1N52428 стабилитрон диод стабилитрон ЗЛ 7 диод кз стабилитрон маркировка КЗ диода ДДЗ10Б ДДЗ10С ДДЗ11Б ДДЗ11С ДДЗ43
2008 — система нумерации стабилитронов

Реферат: Стабилитрон H 48 MD 202 DDZ9690S Стабилитрон SOD-323 DDZ9689S DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZ9689S DDZ9717S ОД-323 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30409 система нумерации стабилитронов Стабилитрон Н 48 МД 202 DDZ9690S Стабилитрон СОД-323 DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D
2003 — стабилитрон ВЗ 1.2 в

Аннотация: ЗЕНЕР
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX9682W DDZX9716W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A МИЛ-СТД-202, DDZX9707 Вт DDZX9713W DDZ9713W DDZ9716W стабилитрон ВЗ 1,2 В ЗЕНЕР
2003 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX47TS ОТ-363 ОТ-363, J-STD-020A МИЛ-СТД-202, DDZX20CTS-DDZX30DTS DS30416 DDZX30DTS-DDZX47TS
2003 — стабилитрон 7,5 Б 48

Реферат: СОД-123 КН DS30407 6V8C
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43 ДДЗ10С ДДЗ11С ДДЗ12С ДДЗ13Б ДДЗ14 ДДЗ15 ДДЗ16 DDZ18C ДДЗ20С стабилитрон 7,5 Б 48 СОД-123 КН ДС30407 6V8C
2003 — стабилитрон 7,5 Б 48

Резюме: DDZX14W 6V8C
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX47W DDZX10CW DDZX11CW DDZX12CW DDZX13BW DDZX14W DDZX15W DDZX16W DDZX18CW DDZX20CW стабилитрон 7,5 Б 48 6V8C
2012 — ДИОД ЗЕНЕРА YT

Реферат: GX SOT23 «Marking Code 183» Стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 МИЛ-СТД-202, ДС30408 ЗЕНЕРСКИЙ ДИОД GX SOT23 «Код маркировки 183» Стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26
2003 — Схема стабилитрона H 48

Реферат: МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W H 48 стабилитрон маркировка стабилитрона код 30 DDZX12CW DDZX13BW DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX18CW
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX47W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A МИЛ-СТД-202, DDZX20CW DDZX30DW DDZX30DW Схема стабилитрона Н 48 МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W Стабилитрон Н 48 код маркировки стабилитрона 30 DDZX12CW DDZX13BW DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX18CW
2003 — ДИОД ЗЕНЕРА ВЧ

Реферат: ZENER DIODE 47 DDZ9684 9698 маркировка стабилитрона HG H 48 маркировка стабилитрона HG тип маркировки код 30C DDZ9681 DDZ9682
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690 ЗЕНЕРСКИЙ ДИОД ВЧ ДИОД ЗЕНЕРА 47 9698 маркировка стабилитрона HG Стабилитрон Н 48 маркировка HG код маркировки типа 30C
2006 — стабилитрон 1.2 v

Реферат: стабилитрон A3 стабилитрон DIODE A1 H 48 стабилитрон 10c стабилитрон 12c ZENER C2 стабилитрон c1 A2 стабилитрон A2 9 стабилитрон
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX43TS ОТ-363 J-STD-020C МИЛ-СТД-202, DS30416 стабилитрон 1,2 В стабилитрон А3 стабилитрон ДИОД А1 Стабилитрон Н 48 10c стабилитрон стабилитрон 12с ЗЕНЕР С2 стабилитрон с1 Стабилитрон А2 Стабилитрон А2 9
2003 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690
2012 — DDZX8V2C

Резюме: DDZX26
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 ДС30408 DDZX8V2C DDZX26
ДДЗ9В1КС

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43С ОД-323 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30414 DDZ9V1CS
Аксиальное стекло ZENER

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF ДО-35 МЗ4614 0-204AH 0-204АА Аксиальное стекло ZENER
2006 — ДДЗ9689Т

Резюме: 9702T DDZ9690T DDZ9691T DDZ9692T DDZ9693T DDZ9694T DDZ9696T DDZ9697T DDZ9699T
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZ9689T DDZ9690T DDZ9691T DDZ9692T DDZ9693T DDZ9694T DDZ9696T DDZ9697T DDZ9699T ДДЗ9700Т 9702Т
2008 — диод yz стабилитрон

Реферат: Стабилитрон H 46 Система нумерации стабилитронов H 48 Стабилитрон ZENER DIODE DDZ43S ZE 004 Стабилитрон SOD-323 DDZ9V1CS DDZ11CS
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43С ОД-323 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30414 диод yz стабилитрон Стабилитрон Н 46 система нумерации стабилитронов Стабилитрон Н 48 ЗЕНЕРСКИЙ ДИОД ДДЗ43С ЗЕ 004 Стабилитрон СОД-323 DDZ9V1CS DDZ11CS
2008 — диод yz 140 стабилитрон

Реферат: СТАБИЛИЗАТОР yt маркировка KN SOD323 СТАНИТОР pj H 46 стабилитрон DDZ9V1CS
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43С ОД-323 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30414 диод yz 140 стабилитрон ЗЕНЕРСКИЙ ДИОД маркировка КН СОД323 ЗИНЕРОВСКИЙ ДИОД pj Стабилитрон Н 46 DDZ9V1CS
2009 — Н8 СОД-123

Реферат: Стабилитрон h8 DDZ9716 Стабилитрон H 48 DDZ9678 DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9717
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DDZ9678 DDZ9717 500 мВт ОД-123 J-STD-020 МИЛ-СТД-202, DS30410 Н8 СОД-123 диодный стабилитрон h8 DDZ9716 Стабилитрон Н 48 DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9717
2008 — маркировка 683 стабилитрон

Реферат: ky 202 h характеристики стабилитрона стабилитрон система нумерации стабилитрон kz диод kz стабилитрон стабилитрон ZL 27 H 48 стабилитрон ky 202 KS 2152
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДДЗ43 500 мВт AEC-Q101 ОД-123 J-STD-020D МИЛ-СТД-202, ДС30407 маркировка 683 стабилитрон 202 г. н.э. характеристики стабилитрона система нумерации стабилитронов стабилитрон кз диод кз стабилитрон диод стабилитрон ЗЛ 27 Стабилитрон Н 48 202 г. в. КС 2152
2002 — 30 2 стабилитрона

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДО-35 ДО-204АХ) 1Н4370А 1Н759А 30 2 стабилитрона
2007 — smd маркировка 6z

Реферат: диод smd 6z smd диод Lz стабилитрон ZENER DIODES DZ 12.5 стабилитрон BZ 56 SMD стабилитрон 202 BZ 85 18 стабилитрон серии MZ Zener MM3Z2V4B-MM3Z75VB BZ smd маркировочный диод
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ММ3З2В4Б-ММ3З75ВБ ОД-323Ф ММ3З2В4Б-ММ3З75ВБ смд маркировка 6z диод smd 6z smd диод Lz стабилитрон СТАБИЛИЗАТОР ДЗ 12,5 стабилитрон БЗ 56 Стабилитрон SMD 202 Стабилитрон БЗ 85 18 Стабилитрон серии MZ Маркировочный диод BZ smd

Предыдущий 1 2 3 . .. 23 24 25 Next

bzy88%205v1 техпаспорт и примечания по применению

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог техпаспорт MFG и тип ПДФ Теги документов
БЗЙ88

Реферат: стабилитрон c23 BZY88 5V1 стабилитрон bzy88 BZY88-G8V2 bzy68c BZY68-C6V8 bzy88c BZY83 BZY88-CSV6
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 345ci325 DDD0113 BZY88C5V1. БЗИ88К33В ДО-35 ДО-35 БЗИ88 БЗИ88 стабилитрон c23 БЗЫ88 5В1 стабилитрон bzy88 БЗИ88-Г8В2 bzy68c БЗИ68-К6В8 bzy88c БЗИ83 BZY88-CSV6
стабилитрон bzy88

Реферат: D814A ДИОД BZX61 D815A BZY88 BZX61 ЗЕНЕР ДИОД 2,7 В 1 Вт BZY88C4V7 BZY88C5V1 KS156A
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БЗС61 Д814В Д816Г ОАЗ204 Z2A27CF БЗС70 Д815А Д816В ОАЗ205 Z2A30CF стабилитрон bzy88 Д814А ДИОД BZX61 БЗИ88 ДИОД СТАБИЛИЗАТОРА 2,7В 1ВТ БЗИ88К4В7 БЗИ88К5В1 КС156А
Осевые стабилитроны
код маркировки c3v6

Реферат: H 48 стабилитрон ZENER DIODES CODE ID CHART диод стабилитрон ph c5v6 74151N HS7030 sescosem SESCOSEM полупроводниковый диод стабилитрон BZX 61 C 10 BZX 460 стабилитрон
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF BR805A BR81A BR82A BR84A BR86A BR88A BR91A BR92A BR94A BR96A код маркировки осевых стабилитронов c3v6 Стабилитрон Н 48 ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ ДИОДОВ ЗЕНЕРА диод стабилитрон ph c5v6 74151Н HS7030 сескозем SESCOSEM полупроводник диодный стабилитрон BZX 61 C 10 Стабилитрон BZX 460
БЗЙ88

Реферат: BZY88 эквивалентный стабилитрон BZY88 15 BZY88 эквивалентный диод Lz стабилитрон МАРКИРОВКА C16 SOT-23 BZY88/C4V7 Y2 SOT-23 C15 sot 25 BZX84
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БЗС84 ОТ-23 БЗИ88 Эквивалентный стабилитрон BZY88 БЗЫ88 15 Эквивалент BZY88 диод LZ стабилитрон МАРКИРОВКА С16 СОТ-23 БЗИ88/C4V7 Y2 СОТ-23 С15 сот 25
БЗС84

Аннотация: c3v9BZY88 КОД W4 BZY88 эквивалентный стабилитрон BZY88 эквивалентный C7V6 стабилитрон bzy88 C18-C20 c5v1
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БЗС84 ОТ-23 БЗЫ88. ОТ-23 БЗС84-К2В7 БЗС84-К7В5 БЗС84-К20 c3v9 БЗИ88 КОД W4 Эквивалентный стабилитрон BZY88 Эквивалент BZY88 C7V6 стабилитрон bzy88 С18-С20 c5v1
стабилитрон bzy88

Резюме: inductosyn 5s70 BZY88 74ls74 конфигурация контактов ipa1764 Linear inductosyn 5s72 «преобразование синхронизатора и резольвера» синхронизаторы
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF Ан-265 АД2С81А АД2С80А АД2С80А 36л-Вс АД2С80А/АД2С81А стабилитрон bzy88 индуктосин 5с70 БЗИ88 74ls74-контактная конфигурация ипа1764 Линейный индуктосин 5с72 «синхронное и резольверное преобразование» приложение синхронизаторов
Диод FD6666

Реферат: диод BY100 1N4Q07 BA100 диод BY164 BB139 BAY38 диод аа119 1S184 диод 1N82
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF А4/10 А5/62 А5/105 А1000 АА100 АА110 АА111 АА112 АА113 АА114 Диод ФД6666 диод BY100 1N4Q07 Диод ВА100 BY164 BB139 БАЙ38 диод аа119 диод 1С184 1Н82
Стабилитрон 2v7 1 Вт

Реферат: стабилитрон bzy88 z586 стабилитрон IN759 IS7030A BZY88C3V3 BZY88 Z586 IN746 Z5B13
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 0GD01S7 БС9305-Ф0086 БЗИ88 9305-F-0086 300CC/10 400 мА Z5B36 Z8B39 9305-F-082 100 пс стабилитрон 2в7 1 ватт стабилитрон bzy88 z586 стабилитрон IN759 IS7030A БЗИ88К3В3 Z586 IN746 Z5B13
стабилитрон bzy88

Реферат: bzy88 диод c22 стабилитрон BZ 320 BZY88 диод c4v3 стабилитрон диод c16 стабилитрон диод c33 nec стабилитрон
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 500 МВт BZY88- стабилитрон bzy88 bzy88 диод c22 стабилитрон БЗ 320 Диод BZY88 c4v3 стабилитрон диод с16 стабилитрон диод c33 стабилитрон
БЗЙ88

Резюме: C5VI C5VI ST C6V2 ST Zener c9v c3v2 C6V2 BZY88 15 BZY88/C4V7 TZPD11
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БЗЫ88, 250 мА. БЗИ88 C5VI C5VI СТ C6V2 СТ Зенер c9v c3v2 C6V2 БЗЫ88 15 БЗИ88/C4V7 ТЗПД11
Z5B6.2

Реферат: стабилитрон бзы88 з586 стабилитрон в746 ИС2030А стабилитрон з5б6 осевой стабилитрон з5.6бп стабилитрон Z5.6бп
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БС9305-Ф0086 БЗИ88 9305-F-0086 400 мА ДО-35 ДО-41 ДО-15 ДО-201АД Z5B6.2 стабилитрон bzy88 z586 стабилитрон в746 ИС2030А стабилитрон z5B6 осевой стабилитрон z5.6bp стабилитрон Z5.6Bp
БЗС61

Реферат: Стабилитрон BZX81 bzy88 BZY88 bs9305n041 Стабилитрон BZX61 C 10 1N748A 1N759A
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 400 мВт БЗИ88 ч—22-> crt6-25 БЗС61 БЗС81 стабилитрон bzy88 БЗИ88 бс9305н041 диодный стабилитрон BZX61 C 10 1Н748А 1Н759А
1997 — ИС 741 ОУ

Аннотация: Схема операционного усилителя 4558 DC MOTOR 500W 16a 36v 4558 opamp 759 Операционные усилители мощности схема контактов операционного усилителя ic 741 OF IC 741 схема операционного усилителя 3,3 кВт схема двигателя 12v 3a источник питания без транзистора и операционного усилителя мощности ic 759
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 325 мА IC 741 ОУ Схема ОУ 4558 ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 500 Вт 16 А 36 В 4558 ОУ Операционные усилители мощности 759 схема выводов операционного усилителя ic 741 ОУ IC 741 двигатель 3,3 кВт схема блока питания 12v 3a без транзистора и микросхемы 759 мощный операционный усилитель
Диод ВА100

Реферат: BA102 AAY20 B2M1-5 1N2528 Ph2021 OA210 Диод ДИОД AA116 BB105 ГАЗ17
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF А4/10 А5/62 А5/105 А1000 АА100 АА110 АА111 АА112 АА113 АА114 Диод ВА100 БА102 ААЙ20 Б2М1-5 1Н2528 Ph2021 Диод ОА210 ДИОД AA116 BB105 ГАЗ17
1997 — Ericsson Руководство по установке для RBS 6000

Реферат: ericsson RBS 6000 series.
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 304x264x130 КЛ200 ТК554001ФИ-85Л TC554001FTL-70 БМСКТОПАС900 БМСКТОПАС870 10/100ТХ 13х76 35X100 19х89 Руководство по установке Ericsson для RBS 6000 Ericsson RBS 6000 Series РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Philips Twin Eye 2032 злотых ЭРИКССОН РБС 6000 Руководство по оборудованию Ericsson RBS 6000 Эрикссон РБС 3206 реле 349-383 IGBT полукрон 613 ГБ 123 КТ Эрикссон RBS 6000 серии Z0765A08PSC
2000 — инвертор 768р

Реферат: G7D-412S Ericsson Руководство по установке для RBS 6201 Термистор OMRON G7d Th4 6201 RBS Руководство пользователя ericsson TMS77C82NL герконовое реле rs 349-355 i ball 450 ватт smps ремонт RBS-ericsson 6601
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF HEF4527BT HEF4531BT HEF4534BP HEF4534BT МСП-СТК430С320 AD9054/печатная плата АД9054БСТ-135 IPS521G IPS521S ИРЛ2203С дивертер 768р Г7Д-412С Руководство по установке Ericsson для RBS 6201 OMRON G7d Термистор Th4 6201 RBS инструкция по эксплуатации ericsson ТМС77С82НЛ герконовое реле рс 349-355 i ball 450 ватт ремонт smps РБС-ericsson 6601
2001 — СКИИП 33 нек 125 т2

Резюме: skiip 613 gb 123 ct RBS 6302 ericsson SKIIP 513 gb 173 ct THERMISTOR мл TDK 150M Pioneer PAL 010a Project Отчет о дымовой сигнализации с использованием IC 555 doc SKiip 83 EC 125 T1 ericsson RBS 6000 series РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Ericsson Руководство по установке RBS 6302
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 734 TL УВЕБ-МОДЕМ-34 HCS412/ВМ TLV320AIC10IPFB 100 МБ НЕОН250 ГА-60ХМ7Е БЛК32С40 БЛК32С42 СКИИП 33 нек 125 т2 скиип 613 гб 123 кар. РБС 6302 Эрикссон SKIIP 513 ГБ 173 карата ТЕРМИСТОР мл ТДК 150М пионер ПАЛ 010а Отчет о проекте дымовой сигнализации с использованием документа IC 555 SKiip 83 EC 125 T1 Ericsson RBS 6000 Series РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Руководство по установке Ericsson для RBS 6302
E421 фут

Аннотация: эквивалентный транзистор e176 J2N2608 J2N3821 E112 jfet e420 двойной jfet 2N390G TRANSISTOR E421 двойной JFET 2N4360 эквивалентные транзисторы Teledyne Semiconductor jfet
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF О-72П* О-92Х О-105 О-106 О-106П E421 фут аналог транзистора е176 J2N2608 J2N3821 E112 jfet e420 двойной jfet ТРАНЗИСТОР 2N390G E421 двойной JFET Транзисторы эквивалентные 2N4360 Teledyne Semiconductor jfet
ОТ239

Реферат: BT100a 02 CQX82A TRIO TA 80W CV7351 ZP1481 CV2154 ZP1430 симистор mw 151 500r PL5727
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF
ТСА160

Реферат: BY164 Mullard C296 TAA310A TAA435 TAA700 TBA550 TBA480 PCC88 TAA300
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF AC187 до н.э.157 до н.э.158 до н.э.159 до н.э.186 до н.э.187 БД201 БД202 БД203 БД204 ТСА160 BY164 Маллард C296 ТАА310А ТАА435 ТАА700 TBA550 TBA480 ПКС88 ТАА300
20680 СИЦ

Резюме: Германиевый диод aa116 110B6 1N21 MD1010 1N4465 Датчики Elmwood 2450 Термовыключатель 189-17-F170 Marconi 2026 Руководство по обслуживанию Германиевый диод itt BA100
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF
ТЕРМИСТОРЫ NSP 037

Реферат: Тиристор TAG 9118 ICA 0726 0148 Трансформатор а1273 yk транзистор AM97C11CN транзистор SK A1104 PM7A2Q B8708 bzy79ух 5032
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 200X300X360м ТЕРМИСТОРЫ нсп 037 Тиристор ТАГ 9118 ICA 0726 0148 Трансформатор Транзистор a1273yk AM97C11CN транзистор СК А1104 PM7A2Q B8708 бзы79 ух 5032
НИККО № 9600

Реферат: Симистор bt 808 600cw GDS C25/0 2U12 NEC 10F симистор SEMICON INDEXES Sony KSM 213 DCP BYX36 BT135 gi 934 диод
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF
Каталог CEMI

Резюме: OA81 диод byp 660-50р Philips BC147 p 181 трансоптор Mullard oa81 Hitachi 12V MS 5A-181 OA81 BA102 диод телефункен ч 780 рд
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF