
晶导微(JINGDAO)TVS二极管 SMBJ6.5A KK SMB(DO-214AA)参数资料
2024-08-30 09:17:35
晨欣小编
晶导微(JINGDAO) TVS 二极管 SMBJ6.5A KK SMB(DO-214AA) 参数资料详解
一、产品概述
SMBJ6.5A KK SMB(DO-214AA) 是一款由晶导微(JINGDAO)生产的单向瞬态电压抑制器(TVS)二极管,采用 SMBJ封装,外形尺寸为 DO-214AA。该器件具有 6.5A 的最大电流 和 6.5V 的钳位电压,专门用于保护敏感电子设备免受瞬态电压的损害。
二、产品特性
* 钳位电压 (Vc) : 6.5V
* 最大电流 (Ipp) : 6.5A
* 最大反向工作电压 (VRWM) : 40V
* 典型反向漏电流 (IR) : 10μA
* 响应时间 (tr) : 1ns (典型值)
* 工作温度 (T): -55℃~+150℃
* 封装 : SMBJ (DO-214AA)
* 应用 : 用于保护敏感电子设备,如电源、通信设备、计算机、仪器仪表等
三、产品参数分析
1. 钳位电压 (Vc): 钳位电压是指 TVS 二极管在发生瞬态电压时,能够将电压钳制在一个安全电压水平,从而防止过电压对设备造成损坏。SMBJ6.5A KK 的钳位电压为 6.5V,这表明当瞬态电压超过 6.5V 时,该器件将会开始导通,并将电压钳制在 6.5V 左右。
2. 最大电流 (Ipp): 最大电流是指 TVS 二极管在发生瞬态电压时,能够承受的最大电流值。SMBJ6.5A KK 的最大电流为 6.5A,这意味着该器件可以承受高达 6.5A 的瞬态电流,而不至于损坏。
3. 最大反向工作电压 (VRWM): 最大反向工作电压是指 TVS 二极管在正常工作状态下,能够承受的最大反向电压。SMBJ6.5A KK 的最大反向工作电压为 40V,这表明该器件可以在不超过 40V 的反向电压下正常工作。
4. 典型反向漏电流 (IR): 典型反向漏电流是指 TVS 二极管在反向偏置状态下的漏电流,通常非常小。SMBJ6.5A KK 的典型反向漏电流为 10μA,这表明该器件在反向偏置状态下的功耗非常低。
5. 响应时间 (tr): 响应时间是指 TVS 二极管从接收到瞬态电压信号到开始导通的响应时间,通常以纳秒 (ns) 为单位。SMBJ6.5A KK 的响应时间为 1ns (典型值),这表明该器件对瞬态电压的响应速度非常快,可以有效地保护设备免受瞬态电压的损害。
四、产品应用
SMBJ6.5A KK 是一种通用型的 TVS 二极管,适用于各种需要瞬态电压保护的应用场景,例如:
* 电源系统: 由于电源系统经常受到雷击和电涌的威胁,因此需要使用 TVS 二极管来保护电源系统中的敏感元件,如电源变压器、整流桥、滤波电容等。
* 通信设备: 通信设备,如手机、路由器、交换机等,也需要使用 TVS 二极管来保护其电路免受瞬态电压的损害。
* 计算机系统: 计算机系统中的各种元器件,如CPU、内存、硬盘等,也需要使用 TVS 二极管来保护它们免受瞬态电压的损坏。
* 仪器仪表: 仪器仪表中的传感器、放大器等元器件也需要使用 TVS 二极管来保护它们免受瞬态电压的损坏。
* 其他电子设备: 除了上述应用场景之外,SMBJ6.5A KK 也适用于各种其他需要瞬态电压保护的电子设备。
五、产品优势
* 快速响应: SMBJ6.5A KK 的响应时间仅为 1ns,能够快速响应瞬态电压,有效保护设备免受损害。
* 高可靠性: 该器件采用高品质的材料和制造工艺,确保其在恶劣环境下也能稳定工作,具有很高的可靠性。
* 低漏电流: SMBJ6.5A KK 的反向漏电流很小,可以有效降低器件的功耗。
* 多种封装: 该器件采用 SMBJ (DO-214AA) 封装,易于安装和使用。
* 广泛应用: 该器件适用于各种需要瞬态电压保护的应用场景。
六、产品使用注意事项
* 选择合适的钳位电压: 为了获得最佳的保护效果,应选择钳位电压略高于设备的耐压值,但不能过高,否则会导致保护失效。
* 正确的安装方式: TVS 二极管应安装在设备的电源输入端或信号输入端,并与受保护的器件并联。
* 注意散热: TVS 二极管在发生瞬态电压时会产生大量的热量,因此需要考虑散热问题,可以使用散热片或其他散热措施。
七、结论
SMBJ6.5A KK 是一款性能可靠、价格低廉的 TVS 二极管,具有快速响应、高可靠性、低漏电流、多种封装等优势,适用于各种需要瞬态电压保护的应用场景。对于那些需要保护敏感电子设备免受瞬态电压损坏的用户来说,SMBJ6.5A KK 是一个值得信赖的选择。
八、关键词
晶导微,JINGDAO,TVS 二极管,SMBJ6.5A KK,SMBJ 封装,DO-214AA,钳位电压,最大电流,反向工作电压,漏电流,响应时间,瞬态电压保护,应用场景,使用注意事项。