型号:

SMFJ6.5CA

品牌:FUXINSEMI(富芯森美)
封装:SOD-123
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
SMFJ6.5CA 产品实物图片
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描述:未分类
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3000+
0.0781
产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)6.5V
钳位电压11.2V
峰值脉冲电流(Ipp)17.9A
峰值脉冲功率(Ppp)200W
击穿电压7.98V
反向电流(Ir)250uA
通道数单路
工作温度-55℃~+150℃
防护等级IEC 61000-4-2
类型TVS

SMFJ6.5CA 产品概述

SMFJ6.5CA 是 FUXINSEMI(富芯森美)推出的一款双向瞬态电压抑制器(TVS),采用 SOD-123 封装,专为保护电子电路免受静电放电(ESD)、浪涌电流和过压瞬变影响而设计。器件具有快速响应、高能量吸收能力和宽温度工作范围,适用于各种通信接口、供电线和敏感电子模块的过压保护。

一、主要性能与关键参数

  • 类型:双向 TVS(瞬态抑制二极管)
  • 极性:双向(适合可能出现反向极性的线路保护)
  • 反向截止电压 Vrwm:6.5 V
  • 典型击穿电压 Vbr:7.98 V
  • 钳位电压 Vcl(在峰值脉冲电流下):11.2 V(在 Ipp = 17.9 A 条件下)
  • 峰值脉冲电流 Ipp:17.9 A
  • 峰值脉冲功率 Ppp:200 W
  • 反向漏电流 Ir:典型 250 µA
  • 通道数:单路
  • 工作温度范围:-55 ℃ 至 +150 ℃
  • 防护等级:符合 IEC 61000-4-2(静电放电抗扰度测试)
  • 封装:SOD-123(表面贴装,体积小,便于自动化贴装)

二、产品特性与优势

  • 快速响应:作为 TVS 器件,能够在纳秒级响应瞬态过电压,快速钳位,保护后级电路。
  • 高能量吸收能力:200 W 的峰值脉冲功率能力使其能吸收较大能量的瞬态脉冲,适合承受较强的浪涌或静电放电事件。
  • 双向保护:支持正反两极瞬态抑制,适用于交流、差分信号线或可能出现反向电压的场合,无需区分极性。
  • 小型封装:SOD-123 体积小、热阻较低,适合空间受限的电路板布局,同时利于自动化生产。
  • 宽温度范围:工作温度覆盖 -55 ℃ 至 +150 ℃,可在恶劣环境或高温条件下稳定工作。
  • 标准兼容性:通过 IEC 61000-4-2 静电抗扰度验证,便于满足系统级电磁兼容设计要求。

三、典型应用场景

  • 通信接口保护:例如 UART、RS-485、CAN 总线等需要防护的数据信号线。
  • 供电线防护:对 5 V 或接近 6.5 V 反向截止电压的供电回路提供瞬态抑制。
  • 接口与外设保护:USB 接口、音频接口、传感器接口等易受静电放电和浪涌冲击的外部连接点。
  • 工业与户外电子设备:因其宽工作温度和高浪涌吸收能力,适合工业控制、仪表及通信基站等场景。
  • 一般电子设备的瞬态保护:保护电源管理、电机驱动器外围器件和敏感模拟电路。

四、典型电路与封装建议

  • 连接方式:双向 TVS 通常并联连接于被保护线路两端(线对之间或线对对地),在正负脉冲时均能钳制电压。对于单端信号线,可直接并联到地或由差分对并联。
  • 布局建议:
    • TVS 与受保护器件之间走最短走线,减少寄生电感,提高钳位效果。
    • 在高能量场合,保证焊盘和铜箔面积以利散热。
    • 若并联于多通道,避免共地回路产生干扰,合理安排地线回流路径。

五、可靠性与使用注意

  • 温度与功耗:在高温或连续重复冲击下应注意器件温升,必要时评估板级散热措施,避免长期频繁超过额定脉冲能量。
  • 漏电与静态影响:反向漏电流典型为 250 µA,设计时应考虑对低功耗或高灵敏度电路的影响。
  • ESD 管理:尽管器件用于抗静电,但在装配和测试过程中仍建议遵循 ESD 防护规范,避免损伤器件。
  • 存储与焊接:按 SOD-123 封装的贴片工艺进行回流焊,遵守制造商提供的回流温度曲线和湿敏等级要求。

六、封装与订购信息

  • 封装:SOD-123 表面贴装封装,适合自动化贴装与高密度电路板设计。
  • 型号示例:SMFJ6.5CA(FUXINSEMI 品牌)
  • 采购与技术支持:在选型和批量生产前,建议与供应商确认样片测试结果、具体器件的典型曲线(I-V、钳位曲线)以及封装尺寸图(PCB 封装/焊盘推荐)以确保设计一致性。

总结:SMFJ6.5CA 是一款面向通用瞬态抑制场合的高能量、双向 TVS 器件,凭借 200 W 的脉冲功率吸收能力、11.2 V 的钳位电压(在峰值脉冲电流下)以及宽温度特性,适合用于各种接口和供电线的过压、ESD 保护。设计时应结合具体应用评估漏电、钳位电压与散热需求,以获得最佳保护效果。