PJ32K – identyfikacja diody SMD, zamienniki PDS330, BZB84-C36, Schottky, Zener
Pytanie
Co to za dioda smd PJ32K i jakie mogą być odpowiedniki ?
Odpowiedź Sztucznej Inteligencji
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
- Najczęściej spotykaną interpretacją kodu PJ32K jest dioda Schottky’ego PDS330 (30 V, 3 A, obudowa PowerDI-123) firmy Diodes Incorporated; „PJ” jest kodem serii, „32K” – kodem daty/partii.
- Zamienniki: DFLS330L, SS33, SK33, MBRS330T3G lub dowolna dioda Schottky ≥ 30 V / ≥ 3 A w kompatybilnej obudowie.
- Jeżeli jednak obudowa to SOT-23, możliwa jest dioda Zenera BZB84-C36 (36 V, 0,25 W, kod „PJ”). Przed wymianą trzeba bezwzględnie zweryfikować obudowę i charakterystykę (pomiar Vf lub schemat).
Szczegółowa analiza problemu
-
Odczyt kodu
• Na korpusie PowerDI-123 stosuje się pięcioznakowe oznaczenia: 2-znakowy kod typu + 3-znakowy kod produkcyjny. Dla PDS330 spotykany jest m.in. „PJ3xx”.
• W małych obudowach (SOT-23) producenci Zenerów stosują dwuznakowe kody („PJ”) plus dwu-/trzyliterowy kod produkcyjny, stąd możliwe „PJ32K”.
-
Parametry PDS330 (źródłowe):
• VRRM = 30 V • IF(AV) = 3 A • VF ≈ 0,47 V @ 3 A • Obudowa PowerDI-123 (2,8 × 1,8 mm).
Typowe zastosowania: wyjściowe prostowniki zasilaczy impulsowych, zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji, OR-ing.
-
Parametry BZB84-C36 (wariant alternatywny, gdy obudowa SOT-23):
• VZ = 36 V • Ptot = 250 mW • Iz(knee) ≈ 2 mA.
Zastosowania: stabilizacja napięcia, klamra przepięć, referencja.
-
Jak rozróżnić w praktyce
• Pomiar napięcia przewodzenia przy prądzie ≥ 10 mA:
– Schottky: VF ≈ 0,2–0,4 V (znacznie poniżej 1 V).
– Zener/bipolarna prostownicza: VF ≈ 0,6–1 V (kierunek przewodzenia) lub brak przewodzenia (pomiar wsteczny przy małym prądzie).
• Obudowa: PowerDI-123 jest płaska (flange), ~2,8 × 1,8 mm; SOT-23: 2,9 × 1,3 mm i ma 3 wyprowadzenia (na PCB zwykle dwa pady + trzeci izolowany).
• Analiza schematu: w zasilaczach impulsowych przy transformatorze wtórnym prawie zawsze pracuje Schottky. Na liniach sygnałowych lub Vbus – najczęściej Zener.
-
Typowe odpowiedniki PDS330 (Schottky 3 A / 30 V)
Producent |
Symbol |
Obudowa |
Kluczowe parametry |
Uwagi |
Diodes Inc. |
DFLS330L |
PowerDI-123 |
30 V / 3 A / VF typ. 0,39 V |
Niższa strata mocy |
Vishay |
SS33-E3 |
SMA |
30 V / 3 A |
Zamiennik, większa obudowa |
ON Semi |
MBRS330T3G |
SMB |
30 V / 3 A |
Szerszy termicznie |
Taiwan Semi |
SK33A |
SMA |
30 V / 3 A |
Dostępny w Europie |
ROHM |
RBQ3-30B |
PMDE |
30 V / 3 A |
Trench-Schottky, niski VF |
- Typowe odpowiedniki BZB84-C36 (Zener 36 V / 0,25 W, SOT-23)
– MMBZ5226B, BZX384-C36, BZT52-C36.
Aktualne informacje i trendy
• Trench-Schottky (np. seria DFLS, RBQ) z obniżonym VF i mniejszą pojemnością wypiera klasyczne PDS-.
• Producenci integrują Schottky’ego w układach synchronicznych (power stages) – przy naprawach spotyka się coraz mniej dyskretnych diod > 20 V; zamienniki powinny mieć jak najniższe VF i Qc.
• W Zenerach trendem są diody TVS o małej pojemności (ESD < 1 pF) – oznaczenia stają się dłuższe (3-4 znaki + kod daty).
Wspierające wyjaśnienia i detale
- PowerDI-123 mieści się w polu lutowniczym typowym dla SOD-123L; zamiana na SMA jest możliwa elektrycznie, ale wymaga przekonstruowania padów.
- Dla prostowania 5 V/3 A w SMPS dioda 30 V jest wystarczająca (20 % zapasu). Jeżeli układ pracuje powyżej 50 kHz, warto sprawdzić parametry dynamiczne (trr).
- Zener 36 V w SOT-23 często zabezpiecza linie RS-485, CAN lub VBUS 24 V.
Aspekty etyczne i prawne
- Stosowanie zamienników o gorszych parametrach termicznych może skrócić żywotność urządzenia – ryzyko reklamacji.
- W sprzęcie certyfikowanym (EN-, UL-) należy używać komponentów o równoważnych lub lepszych parametrach i z listy zatwierdzonych (AVL).
- Unikać używania części z niewiadomego źródła (ryzyko podróbek).
Praktyczne wskazówki
- Zmierz obudowę suwmiarką lub porównaj pod mikroskopem ze wzornikiem; rozstrzygniesz między PowerDI-123 a SOT-23.
- Pomiar Vf zasilaczem laboratoryjnym 5 V + rezystor 47 Ω pozwoli jednoznacznie odróżnić Schottky (~0,3 V) od Zenera/bipolarnej (~0,7 V).
- W zasilaczach impulsowych wymiana Schottky’ego na zwykłą diodę prostowniczą doprowadzi do przegrzewania i spadku sprawności – nie rób tego.
- Gdy nie jesteś pewny – zdejmij oznaczenie płytki (np. D12 – „dioda prostownicza”, DZ12 – „Zener”) ze schematu serwisowego.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
- Kod PJ32K nie występuje w publicznych tabelach SMD z 2024 r.; producenci coraz częściej używają kodów nierejestrowanych.
- Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że to inny komponent (np. mała TVS) – jeśli dioda jest w pobliżu złącza zewnętrznego, rozważ TVS 30–36 V.
Sugestie dalszych badań
- Odczytuj kody SMD skanerem optycznym lub x-ray – wiele firm serwisowych automatyzuje identyfikację.
- Zbuduj mały tester (source-measure) do charakterystyki I-V do 5 A / 60 V – pozwoli szybko klasyfikować niewiadome diody.
- Obserwuj rozwój technologii „Super-Barrier” i „field-plate trench Schottky” – zamienniki o VF < 0,3 V przy 3 A są już dostępne.
Krótkie podsumowanie
PJ32K najczęściej oznacza diodę Schottky’ego PDS330 (30 V/3 A, PowerDI-123). Zamiennik dobieraj w pierwszej kolejności z grupy Schottky 3 A / 30 V (DFLS330L, SS33 itp.), zachowując zgodność obudowy i parametrów. Jeśli jednak element ma obudowę SOT-23 i pracuje jako stabilizator, może to być Zener BZB84-C36 – wówczas należy zastosować odpowiednią Zenerkę. Ostateczną identyfikację potwierdź pomiarem Vf/obudowy lub wglądem w schemat, aby uniknąć ryzyka niewłaściwego doboru.
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.