型号:

PESD3V3T1BLDYL

品牌:Nexperia(安世)
封装:DFN1006-2(SOD-882)
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
PESD3V3T1BLDYL 产品实物图片
PESD3V3T1BLDYL 一小时发货
描述:TVS DIODE 3.3V 11V
库存数量
库存:
1
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:10000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.534
10000+
0.499
产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)3.3V
钳位电压11V
峰值脉冲电流(Ipp)10A@8/20us
击穿电压4.7V
反向电流(Ir)50nA
通道数单路
工作温度-55℃~+150℃@(Ta)
防护等级IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-5
类型ESD
Cj-结电容20pF

PESD3V3T1BLDYL 产品概述

一、简介

PESD3V3T1BLDYL 是 Nexperia(安世)推出的一款双向瞬态抑制二极管(TVS),专为 3.3V 工作电压的信号线和接口提供高效的静电放电(ESD)及浪涌保护。器件采用小尺寸 DFN1006-2(SOD-882)封装,单通道设计,适合空间受限且需高可靠性保护的消费电子、工业控制、通信和汽车电子等应用场合。

二、关键参数(要点)

  • 极性:双向(bidirectional),适用于交流或可双向摆幅的信号线
  • 反向截止电压 Vrwm:3.3 V
  • 钳位电压 Vcl:11 V(典型值,在 Ipp 条件下)
  • 峰值脉冲电流 Ipp:10 A @ 8/20 μs(8/20us 浪涌标准脉冲)
  • 击穿电压 Vbr:4.7 V
  • 反向电流 Ir:50 nA(在 Vrwm 条件下为低泄漏)
  • 结电容 Cj:约 20 pF(对高速信号有一定影响)
  • 通道数:单路
  • 工作温度范围:-55 ℃ 至 +150 ℃(Ta)
  • 符合防护等级:IEC 61000-4-2(ESD)与 IEC 61000-4-5(浪涌)
  • 封装:DFN1006-2 / SOD-882

三、主要特性与优势

  • 双向结构方便保护双极性或无稳态偏置的信号线,如差分数据线、开漏/AC 耦合路径等。
  • 低反向漏电流(50 nA)保证在对功耗和精密电路敏感的应用中不会引入明显静态损耗。
  • 在 8/20 μs 的脉冲测试下可承受 10 A 峰值冲击,能有效吸收中等能量的浪涌事件。
  • 钳位电压约 11 V,可在高能瞬态时把被保护节点电压限制在可接受范围内,保护后端元件不被击穿。
  • 小型 DFN1006-2 封装便于在高密度 PCB 上布置,支持自动贴装与回流焊工艺。

四、典型应用场景

  • 3.3V 数字接口(UART、I2C、SPI)和外设引脚保护
  • USB、HDMI 等接口的防护(对于需要双向保护的信号线)
  • 工业控制与传感器信号输入端的 ESD/浪涌防护
  • 汽车电子中对瞬态脉冲防护但对封装尺寸要求高的模块

五、布局与使用建议

  • 器件应尽可能靠近外部连接器(ESD 入口)放置,以最短的走线捕获能量,减少环路电感。
  • 将 TVS 的地端通过多焊盘或多孔接地 vias 连接到主地平面,降低回路电感并提升散热。
  • 对高速差分信号或对带宽敏感的线路,20 pF 的结电容可能影响信号完整性;需评估对上行速率的影响,必要时选择低 Cj 的替代器件或在 PCB 设计上优化阻抗匹配。
  • 对于连续高能脉冲环境,注意器件功耗与热耗散,必要时配合串联限流元件或更大能量等级的保护器件。
  • 回流焊与再流工艺遵循 Nexperia 推荐的温度曲线,避免因过热导致封装或性能退化。

六、可靠性与合规

PESD3V3T1BLDYL 满足 IEC 61000-4-2(静电放电)与 IEC 61000-4-5(浪涌)要求,工作温度覆盖 -55 ℃ 至 +150 ℃,适合严苛环境下长期可靠运行。低漏电和良好的一致性使其适用于对精度和稳定性有要求的系统。

七、选型要点与注意事项

  • 若保护对象为单向电源线(存在直流偏置),推荐使用单向 TVS,以获得更低的钳位电压和更好保护效果;本器件适合双向或 AC 耦合信号。
  • 在高频高速应用(如高速差分串行链路)使用前,需评估 20 pF 电容对信号带宽与眼图的影响。
  • 对于需要更高浪涌吸收能力的应用,可并联或选择更大能量等级的 TVS 器件,并在 PCB 上做好热管理。

总结:PESD3V3T1BLDYL 以其双向保护、低漏电、紧凑封装和良好的浪涌承受能力,适合为 3.3V 信号与接口提供有效的一次防护解决方案。在电路布局和高速信号完整性方面注意 Cj 与位置布置,可获得最佳保护效果与系统性能平衡。