型号:

SMAJ16CA

品牌:BORN(伯恩半导体)
封装:SMA(DO-214AC)
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
SMAJ16CA 产品实物图片
SMAJ16CA 一小时发货
描述:未分类
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商品单价
梯度内地(含税)
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0.185
5000+
0.168
产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)16V
钳位电压26V
峰值脉冲电流(Ipp)15.4A@10/1000us
峰值脉冲功率(Ppp)400W@10/1000us
击穿电压19.7V
反向电流(Ir)1uA
工作温度-55℃~+150℃
类型TVS

SMAJ16CA 产品概述

SMAJ16CA 是 BORN(伯恩半导体)推出的一款双向瞬态电压抑制器(TVS),采用 SMA(DO-214AC)表面贴装封装,专为抑制电源线和信号线上的瞬态过电压(浪涌、感应脉冲、静电放电后的剩余脉冲)而设计。该器件具有高脉冲能量吸收能力、低反向漏电流和宽温度范围的工作能力,适合工业、通信、汽车电子及一般电子设备的浪涌保护应用。

一、产品主要特性

  • 极性:双向(对称钳位、适合交流或极性不确定的场合)
  • 工作反向截止电压 Vrwm:16 V
  • 击穿电压(Vbr,典型):19.7 V
  • 钳位电压:26 V(在指定脉冲条件下)
  • 峰值脉冲电流 Ipp:15.4 A(10/1000 µs 波形)
  • 峰值脉冲功率 Ppp:400 W(10/1000 µs 波形)
  • 反向漏电流 Ir:1 µA(在 Vrwm 条件下,典型)
  • 工作温度范围:-55 ℃ ~ +150 ℃
  • 封装:SMA(DO-214AC),适用于回流焊贴装

二、典型电气性能解读

SMAJ16CA 的 Vrwm 为 16 V,击穿电压约为 19.7 V,表明在正常承受电压下器件漏电小(Ir ≈ 1 µA),一旦电压超过 Vbr 即进入导通区并在高能脉冲下将电压钳位到约 26 V(在 10/1000 µs、Ipp = 15.4 A 的测试条件下)。Ppp = 400 W 与 Ipp = 15.4 A 的组合说明该器件能吸收较高能量的单次浪涌脉冲,适合对瞬态能量有较高需求的保护场合。但需注意该规格通常为单次或有限次数的浪涌吸收能力,长时间或重复高能脉冲会导致器件热应力与损耗,应结合系统保护策略使用(如熔断器、限流器等)。

三、典型应用场景

  • 12 V 类电源系统的过压/浪涌保护(车载电子、工业 12 V 供电)
  • 交流或双向脉冲环境(例如双向信号线、感应浪涌抑制)
  • 通信设备的接口防护(受雷击或开关瞬态影响的线路)
  • 工业控制器、家电及电源模块的输入端瞬态保护
    由于为双向器件,SMAJ16CA 可直接并联在被保护线路两端,实现正、负方向瞬态电压对称钳位,使用方便。

四、封装与安装建议

SMA(DO-214AC)为常用的表面贴装封装,适配自动化贴装与回流焊工艺。建议注意以下几点以保证可靠性:

  • 按照制造商或行业推荐的回流焊温度曲线进行焊接,避免过高的峰值回流温度或延长的高温滞留时间。
  • 在 PCB 布局时,尽量将 TVS 靠近需要保护的器件或连接器放置,以减少印制板走线的感抗和耦合,从而提高保护效果。
  • 对于高能脉冲应用,建议在 TVS 与热源之间留有足够的铜箔散热面,以提高瞬态能量分散能力。

五、使用与选型注意事项

  • 确认系统的最大静态工作电压(DC 或 RMS)远低于 Vrwm(16 V),推荐 Vrwm 应比系统正常工作电压留有足够余量,以避免误触发导通。
  • 双向 TVS 适合交流或存在极性反复的场合;若保护单极性直流线路,可考虑选择相应的单向 TVS,以获得更低的钳位和更高的效率。
  • 评估浪涌能量来源及重复发生频率:若可能存在连续或多次大能量浪涌,应在保护链路中加入熔断器或限流元件,防止 TVS 在短时间内因能量过大而损坏。
  • 参考器件钳位电压与被保护器件耐压:钳位电压 26 V(在 Ipp 指定条件)需小于被保护器件能承受的最大瞬态电压,否则需选择更低钳位或并联其它保护措施。

六、可靠性与环境适应

SMAJ16CA 的工作温度范围为 -55 ℃ 至 +150 ℃,适应广泛的环境温度,适合工业级与部分车用级应用。器件在设计上能承受高能短脉冲,但其长期可靠性受脉冲能量、脉冲次数、焊接工艺及散热条件等影响。为延长寿命,建议在系统设计阶段进行浪涌能量分析与热管理评估,并遵循制造商的包装、存储与静电防护(ESD)规范。

结论:SMAJ16CA 是一款适用于 12 V 级及双向保护需求的高能 TVS 器件,具有良好的瞬态能量吸收能力、低漏电与宽温度工作范围。在实际应用中,应结合系统电压、浪涌能量与散热条件进行合理选型与布置,以保证长期稳定可靠的保护效果。