型号:

LBZT52C2V7T1G

品牌:LRC(乐山无线电)
封装:SOD-123
批次:25+
包装:未知
重量:-
其他:
-
LBZT52C2V7T1G 产品实物图片
LBZT52C2V7T1G 一小时发货
描述:稳压二极管 独立式 2.7V 2.5V~2.9V 20uA
库存数量
库存:
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最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.066
3000+
0.0524
产品参数
属性参数值
二极管配置独立式
稳压值(标称值)2.7V
反向电流(Ir)20uA@1V
稳压值(范围)2.5V~2.9V
耗散功率(Pd)500mW
阻抗(Zzt)100Ω
阻抗(Zzk)600Ω
工作结温范围-55℃~+150℃

LBZT52C2V7T1G 产品概述

LBZT52C2V7T1G 是乐山无线电(LRC)推出的一款独立式稳压二极管(Zener diode),标称稳压值 2.7V,稳压值范围 2.5V~2.9V。该器件采用 SOD-123 表贴封装,单体结构,适用于低电压基准、过压限制和小功率稳压应用。器件在反向工作区提供较稳定的电压参考,适合空间受限的消费电子、通信模块和工业控制电路中作为局部参考或保护元件使用。

一、产品主要参数概览

  • 类型:独立式稳压二极管(Zener)
  • 标称稳压值(Vz):2.7V
  • 稳压范围:2.5V ~ 2.9V
  • 反向电流 Ir:20 μA @ 1V(在 1V 反向偏压下的漏电流指标)
  • 阻抗 Zzt:100 Ω(测试点阻抗,表征在稳压电流下的小信号动态阻抗)
  • 阻抗 Zzk:600 Ω(低电流拐点阻抗,描述在靠近击穿起始时的非线性特性)
  • 最大耗散功率 Pd:500 mW
  • 工作结温范围:-55 ℃ ~ +150 ℃
  • 封装:SOD-123(表面贴装)

二、关键电气特性解读

  • 稳压值与范围:标称 2.7V,允许在 2.5V 到 2.9V 之间浮动,表示在制造公差和测试条件下的典型电压区间,选择时需考虑电路对电压精度的要求。
  • 漏电流(Ir):给出的 20 μA 是在 1V 反向偏压下的漏电流规格,提示在接近零偏或低偏下件的反向泄露情况。实际在稳压区工作时漏电流通常低于稳压电流,但仍需考虑对高阻抗电路的影响。
  • 动态阻抗(Zzt、Zzk):Zzt = 100 Ω 表明在指定的稳压电流附近有一定的内部阻尼,适用于中等精度的基准应用;Zzk = 600 Ω 指低电流区的阻抗较大,表明在很小电流下稳压性能下降,起机电压点较软,需避免在极低电流工作点要求精确稳压的场景。
  • 耗散功率(Pd):0.5W 表示在推荐散热与 PCB 条件下的最大功率耗散能力,超过该值器件温升和损坏风险增大。实际允许的电流 Iz_max 可按 Iz_max ≈ Pd / Vz 近似计算(示例:0.5W / 2.7V ≈ 185 mA),但此为极限理论值,受封装散热和环境温度影响,应在设计中留有裕量。

三、典型应用场景

  • 低电压参考源:为小型模拟电路或 ADC 提供简单、低成本的参考电压(需注意精度和噪声限制)。
  • 过压保护与电压箝位:用于输入端或敏感节点做电压钳位,限制瞬态或错误输入电压。
  • 偏置与稳压:为晶体管基极或低功耗放大器提供稳定偏置电压。
  • 通信与消费类电子:适用于便携设备、传感器模块、供电子系统等,对空间和成本敏感的产品。

四、封装与焊接

  • SOD-123 小型表贴封装,适合自动贴装与回流焊工艺。设计 PCB 时请参考厂商提供的封装尺寸与焊盘推荐图,确保良好焊点与散热路径。
  • 在回流焊温度曲线与工艺上,遵循通用无铅焊接规范。安装时注意极性标识,SOD-123 一侧为阴极,应严格按电路原理图焊接。

五、选型与使用注意事项

  • 功耗与散热:在电路设计中以实际工作电流和电压差计算耗散,预留安全裕度并考虑环境温度与 PCB 热阻,必要时限制电流或采用并联/散热增强方式。
  • 工作电流区间:为获得较好稳压精度,应在推荐稳压电流附近工作,避免在极低电流(靠近 Izk 区)下使用,否则稳压性能受 Zzk 的影响明显。
  • 噪声与滤波:稳压二极管本身噪声和动态阻抗存在,若用于精密参考,应配合滤波或采用更高精度的参考源。
  • 长期稳定性:参考厂商可靠性数据与寿命试验,针对高温或高湿环境进行评估,必要时在设计上增加保护电路。

六、小结

LBZT52C2V7T1G 是一款面向小功率、低电压参考与过压保护的经济型稳压二极管,SOD-123 封装便于表贴制造和空间受限场合使用。其 2.7V 的标称电压、500 mW 的耗散能力以及给定的阻抗与漏电流参数,决定了它在中低精度要求的应用中具有良好的性价比。使用时需关注实际工作电流、功耗与散热条件,并根据电路对电压精度和噪声的要求决定是否采用该型号或更高精度的参考器件。