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晶导微(JINGDAO)TVS二极管 SMF170CA SOD-123FL 双向参数资料

 

2024-08-30 09:17:35

晨欣小编

晶导微 (JINGDAO) TVS 二极管 SMF170CA SOD-123FL 双向参数资料

晶导微 (JINGDAO) SMF170CA 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,封装形式为 SOD-123FL。该产品专为保护敏感电子设备免受瞬态电压的影响而设计,应用于各种电子设备中,例如电源、通信设备、工业设备等。

一、产品概述

SMF170CA 属于晶导微 (JINGDAO) 的 SMF 系列 TVS 二极管,其特点如下:

* 双向保护: 能够同时抑制正向和反向瞬态电压。

* 高钳位电压: 能够有效抑制高能量瞬态电压。

* 快速响应速度: 能够在极短时间内响应瞬态电压,有效保护电子设备。

* 低漏电流: 即使在非导通状态下,漏电流也很低,不会对电路造成影响。

* 高可靠性: 通过严格的测试,具有较高的可靠性,确保长期稳定工作。

二、主要参数

| 参数 | 规格 | 单位 |

|----------------------|----------------|-------------|

| 钳位电压 (Vclamp) | 170 | V |

| 反向工作电压 (VRWM) | 150 | V |

| 峰值脉冲电流 (IPP) | 15 | A |

| 响应时间 (tr) | 1 ns | ns |

| 漏电流 (IR) | 10 μA | μA |

| 工作温度范围 (TO) | -55℃ ~ +150℃ | ℃ |

| 封装形式 | SOD-123FL | |

三、工作原理

SMF170CA 工作原理基于 PN 结的雪崩效应。当输入电压超过其钳位电压时,PN 结发生雪崩击穿,形成低阻抗通路,将过电压能量吸收并导流到地,从而保护被保护的电子设备。

四、应用领域

SMF170CA 适用于各种需要保护敏感电子设备免受瞬态电压影响的场合,例如:

* 电源保护: 保护电源电路免受雷击、浪涌等瞬态电压的损坏。

* 通信设备保护: 保护通信设备免受电磁干扰、静电放电等的损坏。

* 工业设备保护: 保护工业设备免受电网波动、电源故障等的损坏。

* 汽车电子保护: 保护汽车电子设备免受电磁干扰、静电放电等的损坏。

* 其他电子设备保护: 适用于各种其他电子设备的过压保护。

五、使用方法

SMF170CA 的使用方法非常简单,通常将其连接在被保护的电路或器件的输入端和地之间。在选择 SMF170CA 时,需要根据被保护电路的电压等级和瞬态电压的特性选择合适的钳位电压和峰值脉冲电流。

六、注意事项

使用 SMF170CA 时,需要注意以下事项:

* 避免过度电压: 不要使 TVS 二极管承受超过其额定电压的电压,否则可能导致其损坏。

* 热量散失: 在高电流条件下,TVS 二极管会产生热量,需要确保其散热良好。

* 安装方向: 安装时需要注意 TVS 二极管的正负极方向。

* 封装形式: 根据应用场合选择合适的封装形式。

七、与其他产品比较

SMF170CA 与其他 TVS 二极管相比,具有以下优势:

* 高钳位电压: 可以有效抑制更高能量的瞬态电压。

* 快速响应速度: 能够在更短时间内响应瞬态电压,更有效地保护电子设备。

* 低漏电流: 不会对电路造成显著影响。

八、总结

晶导微 (JINGDAO) SMF170CA 是一款性能优异的双向瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,能够有效保护敏感电子设备免受瞬态电压的影响。其高钳位电压、快速响应速度、低漏电流和高可靠性使其成为各种电子设备过压保护的理想选择。

九、相关知识

* 瞬态电压: 瞬态电压是指持续时间短、幅度大的电压变化。常见的瞬态电压来源包括雷击、浪涌、电磁干扰、静电放电等。

* 雪崩效应: PN 结在高反向电压作用下,少数载流子获得足够能量发生碰撞电离,产生更多的电子和空穴,从而形成雪崩式击穿。

* 钳位电压: TVS 二极管的钳位电压是指其导通时输出端的电压,一般略高于其反向工作电压。

* 峰值脉冲电流: TVS 二极管所能承受的峰值电流,表示其吸收瞬态能量的能力。

* 响应时间: TVS 二极管从输入电压超过其钳位电压到开始导通所需的时间,表示其反应速度。

十、参考文献

* 晶导微 (JINGDAO) SMF170CA 产品手册

* 瞬态电压抑制器 (TVS) 工作原理和应用

* 电子设备过压保护技术

十一、关键词

晶导微, JINGDAO, SMF170CA, TVS, 二极管, 瞬态电压, 过压保护, 雪崩效应, 钳位电压, 峰值脉冲电流, 响应时间, SOD-123FL, 电路保护, 电子设备, 浪涌, 雷击, 静电放电, 电磁干扰, 可靠性

 

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