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GDZJ43-34T/R7

Zener Diode, 43V V(Z), 5.88%, 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:  

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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
43 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
5.88%
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
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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
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13.89
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18.02
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19.72
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33.4
34.01
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36
36.63
40
44
48
53
11.71
12.03
12.35
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20.72
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26.95
27.64
28.39
29.13
29.82
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33.11
33.79
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35.13
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36.47
37.19
37.85
38.52
45
49
54
60
30
30
30
35
35
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40
40
40
40
40
40
45
45
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55
55
30
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30
35
35
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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
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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
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0.5
0.5
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0.5
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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
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21
21
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23
23
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25
25
25
25
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30
30
30
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36
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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
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ST有奖直播:智能功率开关在工业自动化行业的应用
直播介绍直播主题:智能功率开关在工业自动化行业的应用直播时间:2023年4月13日(周四)上午10:00-11:30内容简介:在智能化的浪潮中,工业自动化产品可靠性与稳定性依然非常重要,意法半导体提供的智能功率开关产品可以完美的满足以上需求,适应于在工业现场中驱动不同类型的负载。前往报名直播嘉宾姚春雷|意法半导体技术市场经理现服务于意法半导体功率模拟市场部,主要负责高低边功率开关、隔离接口产品以及工业自动化,工业机器人及相关自动化系统解决方案的...
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终于搞定了,自己定义的数码管的全字符集,欢迎大家使用
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绕组的分布电容
  所有电感,包括变压器,都是铜线或者其它金属导线一匝一匝绕成的。所有电感,都具有分布电容,区别仅仅在于分布电容的大小而已。  图(01)是个单层绕组(也称线圈)示意图。图(01)  图(02)是图(01)的剖面图。图中可见,该绕组(假定)有30匝,第1匝在左,一匝一匝向右密绕。这种绕法,通常叫做单层平绕。图(02)  图(02)中每匝与其相邻匝之间都具有分布电容,30匝就有29个电容,这些分布电容构成串联关系,如图(03)所示。必须说明:第01匝与第...
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6.10【每日一问】你喜欢哪种命名规则
写程序的时候,变量和函数命名是避免不了的,每个公司都一套自己的命名规则,我本热比较喜欢驼峰法,也就是匈牙利命名,说说你喜欢的命名规则!~可以附上例子哦,如下:变量:int*pMax指向一个最大数的指针,当然我是随便举的例子函数:intgetMax(int,int)返回两个数中的较大者还有就是大家觉得用汉语拼音命名怎么样?这个是没有标准答案的,只有更适合你的,但是我觉得命名规则在团队开发和代码维护方面是很有用处的哦!~6.10【每日一问】你喜欢哪种命名规则*pMAX这种...
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