首页 > 器件类别 > 分立半导体 > 二极管

GDZJ2.2A-34T/R7

Zener Diode, 2.2V V(Z), 4.07%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-34, ROHS COMPLIANT, GLASS PACKAGE-2

器件类别:分立半导体    二极管   

厂商名称:强茂(PANJIT)

厂商官网:http://www.panjit.com.tw/

器件标准:

下载文档
器件参数
参数名称
属性值
是否无铅
不含铅
是否Rohs认证
符合
厂商名称
强茂(PANJIT)
零件包装代码
DO-34
包装说明
O-LALF-W2
针数
2
Reach Compliance Code
not_compliant
ECCN代码
EAR99
外壳连接
ISOLATED
配置
SINGLE
二极管元件材料
SILICON
二极管类型
ZENER DIODE
JEDEC-95代码
DO-34
JESD-30 代码
O-LALF-W2
元件数量
1
端子数量
2
最高工作温度
175 °C
封装主体材料
GLASS
封装形状
ROUND
封装形式
LONG FORM
峰值回流温度(摄氏度)
NOT SPECIFIED
极性
UNIDIRECTIONAL
最大功率耗散
0.5 W
标称参考电压
2.2 V
表面贴装
NO
技术
ZENER
端子形式
WIRE
端子位置
AXIAL
处于峰值回流温度下的最长时间
NOT SPECIFIED
最大电压容差
4.07%
Base Number Matches
1
文档预览
DATA SHEET
GDZJ2.0~GDZJ56
AXIAL LEAD ZENER DIODES
VOLTAGE
2.0 to 56 Volts
POWER
500 mWatts
0.018(0.45)
0.014(0.35)
FEATURES
• Planar Die construction
• 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• Lead free in comply with EU RoHS 2002/95/EC directives
0.092(2.3)
0.116(2.9)
1.02(26.0)MIN.
MECHANICAL DATA
• Case: Molded Glass DO-34
• Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Approx. Weight: 0.09 grams
• Mounting Position: Any
• Ordering information: Suffix : “ -34 ” to order DO-34 Package
• Packing information
B
- 2K per Bulk box
T/R - 10K per 13" plastic Reel
T/B - 5K per horiz. tape & Ammo box
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Power Dissipation on T
A
=25
O
C
Operating Junction Temperature Range
Storage Temperature Range
Symbol
1.02(26.0)MIN.
0.087(2.2)
0.067(1.7)
Value
500
Units
mW
P
TOT
T
J
T
STG
175
-65 to + 175
O
C
C
O
Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient perature.
Parameter
Thermal Resistance
Symbol
Min.
-
Typ.
-
Max.
0.3
O
Units
C/mW
R
ΘJA
V
F
Forward Voltage at I
F
=100mA
-
-
1
V
Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient perature.
STAD-JUN.27.2008
PAGE . 1
Nominal Zener Voltage
Part Number
No m. V
500 mW Zener D i odes
GD ZJ 2.0A
GD ZJ 2.0B
GD ZJ 2.2A
GD ZJ 2.2B
GD ZJ 2.4A
GD ZJ 2.4B
GD ZJ 2.7A
GD ZJ 2.7B
GD ZJ 3.0A
GD ZJ 3.0B
GD ZJ 3.3A
GD ZJ 3.3B
GD ZJ 3.6A
GD ZJ 3.6B
GD ZJ 3.9A
GD ZJ 3.9B
GD ZJ 4.3A
GD ZJ 4.3B
GD ZJ 4.3C
GD ZJ 4.7A
GD ZJ 4.7B
GD ZJ 4.7C
GD ZJ 5.1A
GD ZJ 5.1B
GD ZJ 5.1C
GD ZJ 5.6A
GD ZJ 5.6B
GD ZJ 5.6C
GD ZJ 6.2A
GD ZJ 6.2B
GD ZJ 6.2C
GD ZJ 6.8A
GD ZJ 6.8B
GD ZJ 6.8C
GD ZJ 7.5A
GD ZJ 7.5B
GD ZJ 7.5C
GD ZJ 8.2A
GD ZJ 8.2B
GD ZJ 8.2C
GD ZJ 9.1A
GD ZJ 9.1B
GD ZJ 9.1C
GD ZJ 10A
GD ZJ 10B
GD ZJ 10C
GD ZJ 10D
GD ZJ 11A
GD ZJ 11B
GD ZJ 11C
2
2
2.2
2.2
2.4
2.4
2.7
2.7
3.0
3.0
3.3
3.3
3.6
3.6
3.9
3.9
4.3
4.3
4.3
4.7
4.7
4.7
5.1
5.1
5.1
5.6
5.6
5.6
6.2
6.2
6.2
6.8
6.8
6.8
7.5
7.5
7.5
8.2
8.2
8.2
9.1
9.1
9.1
10
10
10
10
11
11
11
1.88
2.02
2.12
2.22
2.33
2.43
2.54
2.69
2.85
3.01
3.16
3.32
3.46
3.6
3.74
3.89
4.04
4.17
4.3
4.44
4.55
4.68
4.81
4.94
5.09
5.28
5.45
5.61
5.78
5.96
6.12
6.29
6.49
6.66
6.85
7.07
7.29
7.53
7.78
8.03
8.29
8.57
8.83
9.12
9.41
9.7
9.94
10.18
10.5
10.82
2.1
2.2
2.3
2.41
2.52
2.63
2.75
2.91
3.07
3.22
3.38
3.53
3.7
3.85
4.01
4.16
4.29
4.43
4.57
4.68
4.8
4.93
5.07
5.2
5.37
5.55
5.73
5.91
6.09
6.27
6.44
6.63
6.83
7.01
7.22
7.45
7.67
7.92
8.19
8.45
8.73
9.01
9.3
9.59
9.9
10.2
10.44
10.71
11.05
11.38
100
100
100
100
100
100
110
110
120
120
120
120
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
80
80
80
60
60
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
Max. Zener Impedance
Z
ZT
@ I
ZT
Z
ZK
@ I
ZK
Ω
mA
Max Reverse
Leakage Current
I
R
@ V
R
μ
A
V
V
Z
@ I
ZT
M i n. V
M a x. V
Ω
Marki ng
C ode
mA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
900
900
800
800
800
500
500
500
300
300
300
150
150
150
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
120
120
120
120
120
120
120
120
50
50
20
20
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.7
0.7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
Z2A0
Z2B0
Z2A2
Z2B2
Z2A4
Z2B4
Z2A7
Z2B7
Z3A0
Z3B0
Z3A3
Z3B3
Z3A6
Z3B6
Z3A9
Z3B9
Z4A3
Z4B3
Z4C 3
Z4A7
Z4B7
Z4C 7
Z5A1
Z5B1
Z5C 1
Z5A6
Z5B6
Z5C 6
Z6A2
Z6B2
Z6C 2
Z6A8
Z6B8
Z6C 8
Z7A5
Z7B5
Z7C 5
Z8A2
Z8B2
Z8C 2
Z9A1
Z9B1
Z9C 1
Z10A
Z10B
Z10C
Z10D
Z11A
Z11B
Z11C
STAD-JUN.27.2008
PAGE . 2
Nominal Zener Voltage
Part Number
No m. V
500 mW Zener D i odes
GD ZJ 12A
GD ZJ 12B
GD ZJ 12C
GD ZJ 13A
GD ZJ 13B
GD ZJ 13C
GD ZJ 15A
GD ZJ 15B
GD ZJ 15C
GD ZJ 16A
GD ZJ 16B
GD ZJ 16C
GD ZJ 18A
GD ZJ 18B
GD ZJ 18C
GD ZJ 20A
GD ZJ 20B
GD ZJ 20C
GD ZJ 20D
GD ZJ 22A
GD ZJ 22B
GD ZJ 22C
GD ZJ 22D
GD ZJ 24A
GD ZJ 24B
GD ZJ 24C
GD ZJ 24D
GD ZJ 27A
GD ZJ 27B
GD ZJ 27C
GD ZJ 27D
GD ZJ 30A
GD ZJ 30B
GD ZJ 30C
GD ZJ 30D
GD ZJ 33A
GD ZJ 33B
GD ZJ 33C
GD ZJ 33D
GD ZJ 36A
GD ZJ 36B
GD ZJ 36C
GD ZJ 36D
GD ZJ 39A
GD ZJ 39B
GD ZJ 39C
GD ZJ 39D
GD ZJ 43
GD ZJ 47
GD ZJ 51
GD ZJ 56
12
12
12
13
13
13
15
15
15
16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
27
27
27
27
30
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
36
39
39
39
39
43
47
51
56
11.13
11.44
11.74
12.11
12.55
12.99
13.44
13.89
14.35
14.8
15.25
15.69
16.22
16.82
17.42
18.02
18.63
19.23
19.72
20.15
20.64
21.08
21.52
22.05
22.61
23.12
23.63
24.26
24.97
25.63
26.29
26.99
27.7
28.36
29.02
29.68
30.32
30.90
31.49
32.14
32.79
33.4
34.01
34.68
35.36
36
36.63
40
44
48
53
11.71
12.03
12.35
12.75
13.21
13.66
14.13
14.62
15.09
15.57
16.04
16.51
17.06
17.7
18.33
18.96
19.59
20.22
20.72
21.2
21.71
22.17
22.63
23.18
23.77
24.31
24.85
25.52
26.26
26.95
27.64
28.39
29.13
29.82
30.51
31.22
31.88
32.5
33.11
33.79
34.49
35.13
35.77
36.47
37.19
37.85
38.52
45
49
54
60
30
30
30
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
55
55
55
55
30
30
30
30
35
35
35
35
45
45
45
45
55
55
55
55
65
65
65
65
75
75
75
75
85
85
85
85
90
90
110
110
Max. Zener Impedance
Z
ZT
@ I
ZT
Z
ZK
@ I
ZK
Ω
mA
Max Reverse
Leakage Current
I
R
@ V
R
μ
A
V
V
Z
@ I
ZT
M i n. V
M a x. V
Ω
Marki ng
C ode
mA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110
110
110
110
110
110
110
110
110
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
-
-
-
-
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-
-
-
-
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
15
15
15
15
17
17
17
17
19
19
19
19
21
21
21
21
23
23
23
23
25
25
25
25
27
27
27
27
30
30
30
30
33
36
39
43
Z12A
Z12B
Z12C
Z13A
Z13B
Z13C
Z15A
Z15B
Z15C
Z16A
Z16B
Z16C
Z18A
Z18B
Z18C
Z20A
Z20B
Z20C
Z20D
Z22A
Z22B
Z22C
Z22D
Z24A
Z24B
Z24C
Z24D
Z27A
Z27B
Z27C
Z27D
Z30A
Z30B
Z30C
Z30D
Z33A
Z33B
Z33C
Z33D
Z36A
Z36B
Z36C
Z36D
Z39A
Z39B
Z39C
Z39D
Z43
Z47
Z51
Z56
STAD-JUN.27.2008
PAGE . 3
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
POWER DISSIPATION, mWatts
500
400
300
200
100
0
50
100
150
200
O
250
AMBIENT TEMPERATURE, C
FIG. 1 POWER DERATING CURVE
Iz (mA)
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
Vz (V)
30
Test Current
Iz = 5mA
27
24
12
11
6.8
5.6
5.1
4.7
4.3
3.9
3.3
2.4
22
15
Fig.2 BREAKDOWN CHARACTERISTICS
9.1
20
STAD-JUN.27.2008
PAGE . 4
查看更多>
C++学习中的几个理解误区
作者:武汉华嵌教学部张老师以下小结了几个教学中同学们经常出现的理解错误,与大家分享。1.引用类型。很多初学者对引用这种数据类型存在误解,认为使用它时需要取地址,并且容易把它和指针搞混淆,比如下面的程序代码片段:voidfun(int&a,int&b){intc=8;&a=c;//错误,a是引用类型的变量,不能对它取址做左值。b=//错误,b是引用类型的整形变量,不能将一个整形变量的地址赋值给它。….}intmain()...
武汉linux 综合技术交流
小白求助:双极性DAC拉负载的问题~
本人小白~想问一下大神们:目的是运用STM32芯片实现三通道双极性(分别控制三个负载电路(电阻150欧),且能实现电流转向)的电路,采用双极性多通道DAC直接拉负载(负载电路电流能达到40mA)可行吗?是否需要后再DAC后加运放,什么样的运放?小白求助:双极性DAC拉负载的问题~没有能够输出40mA电流的DAC芯片,所以DAC芯片输出必须经放大后才能够带动你的负载。普通运放,很少见能够输出40mA的型号。能够输出较大电流的,通常称为功率运放。功率运放倒是有能够输出数安培电流的型...
Hus334224 综合技术交流
电路识图17-电源开关电路原理分析
电源开关电路用来控制整机的电源电源开关电路种类比较多,主要由以下几种:高压回路单刀电源开关电路;高压回路双刀电源开关电路;直流低压回路电源开关电路;定时控制电源开关电路。一、典型电源开关电路下图所示是典型的高压回路单刀电源开关电路,许多情况下电源开关设置在220V交流进线电路中。1、电路分析电路中,S1是电源开关,它采用单刀电源开关,设置在电源变压器T1的进线回路中。通常情况下,电源开关电路工作分析比较简单。关于这一电源开关电路,主要说明如下:1...
tiankai001 综合技术交流
寻找电路板上关键测试点和元器件的方法
寻找电路板上关键测试点和元器件的方法一、准备对常用元器件比较熟悉,熟悉电路板上的关键特征、元器件的外形特征、电路符号和标记等。二、寻找电路板上地线的方法电路原理图和电路板中的地线是非常重要的线路,在识别电路板线路中使用率最高。1、寻找电路板上地线的目的1)测量电路板中的电压需要找到地线在测量电路中的直流电压、交流电压、信号电压时,都需要先找出电路板中的地线,因为测量这些电压时,万用表的一根表笔需要连接到电路板中的地线。万用表测量电压时接地线示意图如下:使...
tiankai001 综合技术交流
EEWORLD大学堂----泰克Tektronix 213古董手持便携式示波器拆机_中文字幕
泰克Tektronix213古董手持便携式示波器拆机_中文字幕:https://training.eeworld.com.cn/course/2324原作者davidjones,来自eevblog。?davidjones的拆解视频都是业界良心啊,专业、有趣,点评犀利到位。EEWORLD大学堂----泰克Tektronix213古董手持便携式示波器拆机_中文字幕...
抛砖引玉 综合技术交流