型号:

SMCJ36CA

品牌:YANGJIE(扬杰)
封装:SMC(DO-214AB)
批次:两年内
包装:-
重量:-
其他:
-
SMCJ36CA 产品实物图片
SMCJ36CA 一小时发货
描述:未分类
库存数量
库存:
7057
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.35316
3000+
0.3294
产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)36V
钳位电压58.1V
峰值脉冲电流(Ipp)25.82A
峰值脉冲功率(Ppp)1.5kW@10/1000us
击穿电压44.2V
反向电流(Ir)5uA
工作温度-55℃~+150℃
类型TVS

SMCJ36CA(YANGJIE)产品概述

一、产品简介

SMCJ36CA 是扬杰(YANGJIE)出品的一款高能量瞬态抑制二极管(TVS),采用SMC(DO-214AB)封装,属于双向(Bi-directional)保护器件。该器件旨在对线路上的高能瞬态浪涌(如雷击、电源开关引起的电压尖峰等)提供快速、可靠的钳位保护,能在限定波形下吸收较大脉冲能量并将电压钳位在安全范围内,保护下游敏感元件不被峰值电压击穿。

二、主要参数(典型值)

  • 极性:双向
  • 反向截止电压 Vrwm:36 V
  • 击穿电压 Vbr:44.2 V
  • 钳位电压 Vc(在 Ipp 条件下):58.1 V
  • 峰值脉冲电流 Ipp(10/1000 μs):25.82 A
  • 峰值脉冲功率 Ppp(10/1000 μs):1.5 kW
  • 反向电流 Ir(在 Vrwm):5 μA
  • 工作温度范围:-55 ℃ ~ +150 ℃
  • 类型:TVS(瞬态抑制二极管)
  • 封装:SMC(DO-214AB)
  • 品牌:YANGJIE(扬杰)

以上参数在典型测试条件下给出,具体特性请以厂商数据手册为准。

三、功能与优势

  • 双向保护:能同时抑制正、负方向的瞬态冲击,适合交流线路或可能出现反向脉冲的场合。
  • 高能量吸收能力:在10/1000 μs波形下可承受高达1.5 kW 的瞬态功率,使其能抵御较大能量的浪涌事件。
  • 有效钳位:在规定的冲击电流下将电压钳位在约58.1 V,有助于保护后端器件免受过电压损害。
  • 宽工作温度:-55 ℃ 至 +150 ℃,适应工业级及恶劣环境温度要求。
  • 低漏电流:在额定Vrwm下反向电流仅约5 μA,有利于降低系统静态功耗,尤其在待机或低功耗场景下优势明显。
  • 标准封装(SMC):便于与现有布局兼容,能够通过传统波峰/回流焊工艺装配,且散热面积较大,适合高能量器件。

四、典型应用场景

  • 工业电源与控制系统(如24 V/36 V 总线防护)
  • 通信设备的接口与线路防浪涌保护(基站、交换设备、光纤收发端等)
  • 电力监控、配电箱与逆变器外围保护
  • 电机驱动与伺服系统中对电源和信号线的瞬态防护
  • 其他需要对双向冲击进行抑制的场合,如感性负载开关产生的反向尖峰等

五、使用与注意事项

  • 非瞬态使用限制:TVS 用于吸收瞬态能量,不应用于持续承受高于 Vrwm 的电压,否则会导致器件发热、损坏或失效。
  • 布局建议:尽量靠近被保护端口或连接器布置,走线尽量短、宽以降低串联电感和电阻,推荐使用充足的铜皮面积和必要的散热孔/过孔。
  • 多次冲击与能量余量:在设计中考虑可能的多次浪涌事件,并留有足够裕量,避免器件在频繁或超额冲击后失效。
  • 温度与漏电:工作温度升高时漏电流会增加,应在热条件下评估系统总漏电并满足设计要求。
  • 焊接与可靠性:遵循厂商推荐的回流焊曲线和焊接工艺,避免超时或过温造成封装应力或内部损伤。

六、封装与热管理

SMC(DO-214AB)封装提供较大的焊盘接触面积和更好的热导通能力,便于将瞬态能量通过焊盘和PCB散热。为提升可靠性与长期性能,建议:

  • 在器件下方与周边配置较大铜面积作为散热梁;
  • 对于高频繁冲击场合,考虑在器件近旁增加热过孔将热量散至内层/底层铜箔;
  • 采用符合工艺的焊接曲线,避免焊接应力导致封装裂纹。

七、选型建议

  • 若被保护系统的最大工作电压接近或低于36 V,SMCJ36CA 是合适的选择;对于更高工作电压的系统,应选择更高 Vrwm 等级的TVS。
  • 在需双向保护或交流线路保护时,优先考虑双向型号;若仅需单向(例如严格直流正向保护),则单向型号能提供更低的钳位电压。
  • 在需要满足特定认证或汽车级应用时,请核实厂商的资格与相关认证数据。

总结:SMCJ36CA 是一款适用于中高能量瞬态抑制的双向 TVS 器件,凭借SMC封装与1.5 kW 的瞬态吸收能力,适合工业电源与通信等需要稳健浪涌防护的场景。最终设计选型建议结合实际系统电压、浪涌能量与频率,以及厂商完整数据手册进行确认。