型号:

TPESD5311N

品牌:TECH PUBLIC(台舟电子)
封装:DFN1006-2
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
TPESD5311N 产品实物图片
TPESD5311N 一小时发货
描述:静电和浪涌保护(TVS/ESD)
库存数量
库存:
9333
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:10000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.09557
10000+
0.0823
产品参数
属性参数值
反向截止电压(Vrwm)5V
钳位电压12V;19V
峰值脉冲电流(Ipp)3A@8/20us
峰值脉冲功率(Ppp)60W@8/20us
击穿电压7.5V
反向电流(Ir)200nA
工作温度-55℃~+125℃
防护等级IEC 61000-4-5;IEC 61000-4-2
Cj-结电容0.18pF

TPESD5311N 产品概述

一、产品简介

TPESD5311N 是 TECH PUBLIC(台舟电子)推出的一款用于静电(ESD)与浪涌(Surge)双重保护的瞬态电压抑制器(TVS)。器件针对低压高速信号线设计,具有低结电容、快速响应、较高脉冲吸收能力和宽工作温度范围,适用于便携电子、通信接口和工业控制等需要可靠防护的场景。封装采用 DFN1006-2,小型化,便于贴片工艺与板上布局优化。

二、主要技术参数

  • 反向截止电压 Vrwm:5 V(典型,用于 5V 供电/信号线保护)
  • 击穿电压 Vbr:7.5 V
  • 钳位电压(典型值):12 V;19 V(视具体测试条件/通道组合)
  • 峰值脉冲电流 Ipp:3 A @ 8/20 μs
  • 峰值脉冲功率 Ppp:60 W @ 8/20 μs
  • 反向漏电流 Ir:200 nA(常温典型)
  • 结电容 Cj:0.18 pF(极低,适合高速信号线)
  • 工作温度范围:-55 ℃ ~ +125 ℃
  • 防护等级与认证:符合 IEC 61000-4-5(浪涌)与 IEC 61000-4-2(静电放电)规范
  • 封装:DFN1006-2(超小型贴片)

三、器件特性与优势

  1. 低结电容(0.18 pF)——对高速数据线影响极小,适合 USB、SATA、PCIe、HDMI 等高速接口或差分信号线的保护。
  2. 低漏电流(200 nA)——在待机/低功耗系统中对电源与信号完整性影响最小。
  3. 较高的脉冲功率吸收能力(60 W @ 8/20 μs)和峰值电流(3 A)——可应对工业环境或户外设备遭受的瞬态浪涌与开关冲击。
  4. 宽温度范围与符合 IEC 标准的防护等级——适合车载、工业、消费电子等多种环境使用。
  5. 小型 DFN 封装——便于在空间受限的系统中近端放置于需保护的接口处,提高防护效率。

四、典型应用场景

  • USB/OTG/Type-C 接口过压与静电保护(尤其是 5V 供电与高频数据线)
  • 智能手机、平板、便携设备的射频/数据接口防护
  • 工业控制器与传感器接口(防止雷击浪涌与开关瞬变)
  • 通信终端及网络设备的信号线保护
  • 车载娱乐与信息系统的接口保护(符合较严格的温度与抗扰度要求)

五、封装与 PCB 布局建议

  • 将 TVS 器件尽可能靠近受保护端口或连接器放置,优先短距离连接到地线或参考平面,以缩短回路面积并降低感性耦合。
  • DFN1006-2 封装适合紧凑布局,但需保证焊盘与散热过孔(如有)设计合理,便于热量传导与冲击能量分散。
  • 对于差分高速线,若为双向保护,请参考差分对布局规则,确保对等长度与阻抗连续性。
  • 在可能的情况下,配合串联保护元件(如小阻值电阻或阻抗匹配器)以进一步减小浪涌能量传递到敏感器件上。

六、使用注意事项

  • 钳位电压受测试条件(脉冲电流大小、波形及测试环境)影响,设计时应以实际系统测试值为准,留有足够的裕量避免误触发或器件过载。
  • 对于高能量冲击或频繁大电流脉冲的应用,应评估器件的循环耐受能力,并在必要时采用多级防护或更高功率等级的 TVS。
  • 低结电容虽利于高速信号,但仍建议在最终系统中做信号完整性验证,确保插入损耗和反射在可接受范围内。

七、可靠性与认证

TPESD5311N 满足 IEC 61000-4-2 与 IEC 61000-4-5 的抗静电与浪涌测试要求,适合在有静电放电或电网浪涌风险的应用中使用。器件的宽温工作范围与低漏电流特性也保证了长时间运行的稳定性。

八、总结

TPESD5311N 是一款面向 5V 类供电与高速信号线的高性能 TVS/ESD 保护器件,具有低结电容、低漏电流、良好的脉冲能量吸收能力和小型 DFN 封装,适用于消费电子、通信设备与工业控制等需要既要高速传输又要高可靠性的场景。采用该器件时,建议结合 PCB 布局与信号完整性验证,确保在实际浪涌/静电事件中能提供可靠保护并最小化对信号的影响。