Стабилитроны на 9 вольт: 1N4739A, Стабилитрон 9.1В, 5%, 1Вт, [DO-41], Китай

3,9 Вольт — 9,1 Вольт — 15 Вольт — 2 Вольта — Стабилитроны — Диоды стабилитроны варикапы

Toggle Nav

Моя корзина

  • Сравнение товаров

Меню

Учётная запись

Позиции 1-20 из 48

Страница

Показать

20 40 60

на странице

Сортировка Позиция Название Цена Сортируется по возрастанию.

Установить по убыванию

Позиции 1-20 из 48

Страница

Показать

20 40 60

на странице

Сортировка Позиция Название Цена Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Фильтр

Выбранные параметры

  1. Напряжение

    3,9В

  2. Напряжение

    9,1В

  3. Напряжение

    15В

  4. Напряжение

Очистить все

Доступные параметры

Наличие

Напряжение

  1. 0,7В
  2. 1,3В
  3. 1,9В
  4. 2,4В
  5. 2,7В
  6. 3,2В
  7. 3,3В
  8. 3,6В
  9. 3,9В
  10. 4,3В
  11. 4,7В
  12. 5,1В
  13. 5,6В
  14. 6,2В
  15. 6,4В
  16. 6,6В
  17. 6,8В
  18. 7,5В
  19. 7,7В
  20. 8,2В
  21. 8,3В
  22. 8,4В
  23. 8,5В
  24. 8,6В
  25. 8,7В
  26. 9,1В
  27. 9,5В
  28. 9,8В
  29. 10В
  30. 11В
  31. 12В
  32. 13В
  33. 15В
  34. 16В
  35. 17В
  36. 18В
  37. 20В
  38. 22В
  39. 24В
  40. 27В
  41. 28В
  42. 30В
  43. 31В
  44. 33В
  45. 36В
  46. 39В
  47. 43В
  48. 47В
  49. 51В
  50. 56В
  51. 62В
  52. 68В
  53. 75В
  54. 82В
  55. 87В
  56. 91В
  57. 96В
  58. 100В
  59. 120В
  60. 130В
  61. 150В
  62. 170В
  63. 180В
  64. 200В

Мощность

  1. 0,1 Вт
  2. 0,125 Вт
  3. 0,15 Вт
  4. 0,2 Вт
  5. 0,3 Вт
  6. 0,35 Вт
  7. 0,4 Вт
  8. 0,5 Вт
  9. 1 Вт
  10. 5 Вт
  11. 8 Вт

Корпус диода

Рассылки

Подписаться на нашу рассылку:

2015-2023 ОТРОН

Стабилитроны мощные

Тип
прибора
Предельные значения
параметров при Т=25°С
Значения параметров
при Т=25°С
Тк. мах
п.)

°С

Uст.ном.

B

при
Iст.ном.
mA
Рмакс.

mBt

Uст.rст.

Om

aст.
10-2
%/°С
Iст.
мин
B
мах
B
мин
mA
мах
mA
Д815А5,6100080005,06,21,04,5501400125
Д815Б6,8100080006,17,51,26,0501150125
Д815В8,2100080007,49,11,59,050950125
Д815Г10,050080009,0111,88,025800125
Д815Д12,0500800010,813,32,09,025650125
Д815Е15,0500800013,316,42,510,025550125
Д815Ж18,0500800016,219,83,011,025450125
Д815И4,7100080004,25,20,814,0501400125
Д816А22,0150500019,624,27,012,010230125
Д816Б27,0150500024,229,58,012,010180125
Д816В33,0150500029,5361012,010150125
Д816Г36,0150500035,0431212,010130125
Д816Д47,0150500042,551,51512,010110125
Д817А56,050,0500050,551,53514,05,090125
Д817Б68,050,0500061,0754014,05,075125
Д817В82,050,0500074,0904514,05,060125
Д817Г100,050,0500090,01105014,05,050125
КС406А8,215,05007,78,76,59,00,53585
КС406Б10,012,05009,410,68,511,00,252885
2С411А8,05,03407,08,56,07,03,040125
2С411Б9,05,034089,5108,03,036125
КС407А3,310,05003,13,528-8,01,010085
КС407Б3,920,05003,74,123-7,01,08385
КС407В4,720,05004,4519-3,01,06885
КС407Г5,120,05004,85,417±2,01,05985
КС407Д6,818,05006,47,24,55,01,04285
КС409А5,65,04005,35,9202. ..41,04885
КС412А6,25,04005,86,610-1…61,055125
КС433А3,360,010002,973,6325-10,03,0229125
2С433А3,360,010002,973,6314-10,03,0229125
КС439А3,951,010003,514,2925-10,03,0212125
2С439А3,951,010003,514,2912-10,03,0212125
КС447А4,743,010004,235,1718-8. ..33,0190125
2С447А4,743,010004,235,1710-8…33,0190125
КС456А5,636,010005,046,167,05,03,0167125
2С456А5,636,010005,046,167,05,03,0167125
КС468А6,830,010006,127,485,06,53,0119125
2С468А6,829,010006,127,485,06,53,0142125
КС482А8,25,010007,49,0258,01,096125
2С482А8,25,010007,49,0258,01,096125
КС508А12,010,550011,412,71111,00,252385
КС508Б15,010,550013,815,61611,00,251885
КС508В16,07,850015,317,11711,00,251785
КС508Г18,07,050016,819,12111,00,251585
КС508Д24,05,250022,825,63312,00,251185
КС509А15,015,0130013,815,6159,00,54285
КС509Б18,015,0130018,619,1209,00,53585
КС509В20,010,0130018,821,2249,00,53185
КС510А10,05,010009,0112510,01,079125
2С510А10,05,010009,0112510,01,079125
КС512А12,05,0100010,813,22510,01,067125
2С512А12,05,0100010,813,22510,01,067125
КС515А15,05,0100013,516,52510,01,053125
2С515А15,05,0100013,516,52510,01,053125
2С516А10,05,03409,010,5129,03,032125
2С516Б11,05,03401012159,53,029125
2С516В13,05,034011,514189,53,024125
КС518А18,05,0100016,219,82510,01,045125
2С518А18,05,0100016,219,82510,01,045125
КС522А22,05,0100019,824,22510,01,037125
2С522А22,05,0100019,824,22510,01,037125
2С522А522,05,0100019,824,2251,037125
КС524А24,05,0100022,825,23010,01,033125
2С524А24,05,0100022,825,23010,01,033125
КС527А27,05,0100024,329,74010,01,030125
2С527А27,05,0100024,329,74010,01,030125
2С530А30,05,0100028,531,54510,01,027125
КС533А33,05,064030364010,03,017125
2С536А36,05,0100034,237,85010,01,023125
КС551А51,01,51000485420012,01,014,6125
2С551А51,01,51000485420012,01,014,6125
КС591А91,01,51000869640012,01,08,8125
2С591А91,01,51000869640012,01,08,8125
КС600А1001,510009510545012,01,08,1125
2С600А1001,510009510545012,01,08,1125
КС620А12050,0500010813215020,05,042125
КС630А13050,0500011714318020,05,038125
КС650А15025,0500013616427020,02,533125
КС680А18025,0500016219833020,02,528125
2С920А12050,0500010813210016,05,042125
2С930А13050,0500011714312016,05,038125
2С950А15025,0500013616417016,02,533125
2С980А18025,0500016219822016,02,528125

Uст. ном.номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
Iст.ном.номинальный ток стабилизации стабилитрона;
Рмакс.максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
Uст.напряжение стабилизации стабилитрона;
rст.дифференциальное сопротивление стабилитрона;
aст.температурный коэффициент стабилизации стабилитрона;
Iст.ток стабилизации стабилитрона;
Тк.макс.максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона;
Тп.макс.максимально-допустимая температура перехода стабилитрона.

Двойной источник питания 9 В со стабилитронами

9 В в настоящее время незаменим для любителей электроники и технологов. Они обеспечивают простой, легкий и дешевый источник надежного источника постоянного тока. Итак, в этом проекте мы собираемся разработать простой двойной источник питания 9 В с использованием стабилитронов 9 В / 1 Вт.

Зенеровский диод – это кремниевый полупроводниковый прибор, пропускающий ток в прямом или обратном направлении. Диод Зенера состоит из специального, сильно легированного p-n перехода, предназначенного для проведения в обратном направлении при достижении определенного заданного напряжения. Стабилитрон имеет точное обратное напряжение пробоя, при котором он начинает проводить ток и продолжает работать непрерывно в режиме обратного смещения, не получая повреждений.

Buy From Amazon

Hardware Components

The following components are required to make 9V Dual Power Supply Circuit

S.No Components Value QTY
1 Step -down Transformer (50Hz) 230V/12V 1
2 Zener Diodes 9V/1W 2
3 Diodes 1N4001 4
4 Capacitor 250uF 1
5 Resistors 150 Ohm 2
6 Breadboard 1
7 Соединительные провода

Двойная цепь питания 9 В

Пояснение к работе

Основной частью этой схемы является 9Стабилитрон V/1 Вт. Здесь стабилитрон работает как регулятор напряжения. Входное напряжение питания 230 В подается на первичную обмотку трансформатора, которое снижает его до 12 В за счет взаимной индукции первичной и вторичной обмоток при сохранении частоты на уровне 50 Гц. После этого сигнал 12 В переменного тока проходит через мостовой выпрямитель (4 диода 1N4001), который преобразует сигнал переменного тока в пульсирующий сигнал постоянного тока.

Затем выходной сигнал постоянного тока проходит через сглаживающий конденсатор емкостью 250 мкФ, чтобы удалить любые оставшиеся шумы. Затем сигнал постоянного тока проходит через два стабилитрона, создавая регулируемое напряжение ±9В каждый. Свойство иметь постоянное напряжение в области пробоя позволяет стабилитронам служить полезным регулятором напряжения для слаботочных применений.

Применение

  • Обычно используется при тестировании небольших электронных проектов, таких как небольшие проекты «сделай сам».
  • Источники питания постоянного тока широко используются в устройствах с низким напряжением, таких как зарядка аккумуляторов, автомобильные устройства и другие устройства с низким напряжением и малым током.

Похожие сообщения:

Стабилитроны в качестве опорного напряжения

Для чего можно использовать стабилитроны? На этот раз мы рассмотрим их использование в качестве источников опорного напряжения.

Стабилитроны в качестве опорного напряжения

Особое свойство стабилитронов заключается в том, что они имеют заданное обратное напряжение пробоя. Это свойство особенно полезно для схем, требующих фиксированного опорного напряжения. В схемах с переменным напряжением питания, например, на батарейках, простого делителя напряжения для этого недостаточно. Использование стабилитрона является одним из способов решения этой проблемы. В этой статье мы рассмотрим, как это работает, и обсудим, когда можно и когда не использовать стабилитрон для этой цели.

Как построить опорное напряжение с помощью стабилитрона? Ну а мы просто подбираем стабилитрон под нужное вам напряжение и используем вместе с токоограничивающим резистором.

Если напряжение выше напряжения стабилитрона, диод открыт. Он фиксирует выходное напряжение до напряжения стабилитрона, в то время как оставшееся напряжение падает на самом стабилитроне. Конечно, стабилитрон может обеспечить шунтирование только при ограниченном токе. Чтобы предотвратить его повреждение, нам нужен резистор для ограничения максимального тока.

Это достаточно просто, но где бы вы использовали такую ​​схему?

Как использовать источник опорного напряжения?

Цепь, выдающая определенное напряжение? Здесь легко представить себе источник напряжения, но это не то, чем является источник опорного напряжения. Источники опорного напряжения следует использовать вместе с входами с высоким импедансом, такими как входы микроконтроллеров, операционных усилителей или компараторов. Что это значит? На практике это означает, что у них есть вход, потребляющий очень небольшой ток. Хотя источники опорного напряжения могут обеспечивать фиксированное напряжение, они практически не могут обеспечивать ток.

Давайте взглянем на пример схемы, в которой стабилитрон используется в качестве источника опорного напряжения по назначению:

  • Макет
  • Схема

В схеме используется стабилитрон на 9 В в качестве источника опорного напряжения для компаратора LM393. Компаратор сравнивает напряжение на двух своих входах: если напряжение на неинвертирующем входе (+) выше, чем на его инвертирующем входе (-), его выход высокий, в противном случае он низкий.

В этом примере потенциометр подключен к неинвертирующему входу, а опорное напряжение 9 В подключено к инвертирующему входу. Выход компаратора становится высоким, когда выходное напряжение потенциометра выше 9 В, в противном случае он становится низким. Схема имеет светодиод, подключенный к выходу компаратора. Этот светодиод включается, если выходное напряжение потенциометра ниже 9В.

Не ожидал?
В схеме используется светодиод в конфигурации с активным низким уровнем. Его положительная сторона подключается к напряжению питания и LM39.3 переключает свое соединение с землей. Поначалу это может показаться странным выбором, однако причина этого в том, как работает LM393. LM393 имеет выход с открытым коллектором, что означает, что он поддерживает только два состояния выхода: плавающий (не подключен) и низкий (подключен к земле).

Вывод

Что можно сделать с такой схемой? В чем преимущество использования стабилитрона?
В цепи питания от батареи стабилитрон является дешевым способом создания фиксированного опорного напряжения в качестве порогового напряжения. Преимущество в том, что порог не зависит от напряжения питания. Далее мы будем использовать это для создания аварийного сигнала низкого напряжения для 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи.

Когда лучше использовать альтернативу?
Ясно: если нам нужен источник напряжения, нам нужен регулятор напряжения, а не источник опорного напряжения. Но, к сожалению, есть еще один случай, когда вам нужно альтернативное решение: низкое напряжение.

В нашем примере схемы мы использовали 12 В, а не 5 В или 3,3 В, используемые в большинстве схем микроконтроллеров. Почему это? Только стабилитроны лавинного типа обеспечивают хорошие опорные напряжения.

Если мы посмотрим на ВАХ для стабилитронов ниже 5 В, то увидим, что их кривые намного более пологие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *