型号:

5.0SMDJ16CA

品牌:DOWO(东沃)
封装:SMC(DO-214AB)
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
5.0SMDJ16CA 产品实物图片
5.0SMDJ16CA 一小时发货
描述:瞬态抑制二极管 5.0SMDJ16CA
库存数量
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最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.14
3000+
1.08
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)192.3A
峰值脉冲功率(Ppp)5kW@10/1000us
击穿电压17.8V
反向电流(Ir)50uA
工作温度-55℃~+150℃
类型TVS

5.0SMDJ16CA 产品概述

5.0SMDJ16CA 是 DOWO(东沃)出品的一款双向瞬态电压抑制(TVS)二极管,封装为 SMC(DO‑214AB)。该器件专为高能量瞬态脉冲保护设计,能够在瞬时过电压或雷击/开关浪涌事件中快速钳位,保护下游敏感电子元件。它适用于汽车、工业控制、电源接口、通信和其他需要高能量冲击保护的场景。

一、电气参数要点

  • 类型:瞬态抑制二极管(TVS),双向(Bidirectional)
  • 额定反向工作电压 Vrwm:16 V
  • 击穿电压(典型):17.8 V
  • 钳位电压 Vc(在额定脉冲电流下):26 V
  • 峰值脉冲电流 Ipp:192.3 A(通常基于 10/1000 µs 波形)
  • 峰值脉冲功率 Ppp:5 kW @ 10/1000 µs
  • 反向漏电流 Ir:50 µA(在 Vrwm 条件下)
  • 工作温度范围:-55 ℃ 至 +150 ℃

这些参数表明该器件在 10/1000 µs 波形下能够吸收大能量冲击并将电压钳制在 26 V 左右,适合处理高能量的脉冲事件(例如雷击后的后续脉冲或工业开关产生的浪涌)。

二、封装与热性能

5.0SMDJ16CA 使用 SMC(DO‑214AB)表面贴装封装,体积适中,便于自动贴片与回流焊工艺。SMC 封装具有较大的铜焊盘面积和导热路径,有利于在脉冲事件中将热量传导到 PCB,降低器件结温上升速度。设计 PCB 时应考虑宽敞的焊盘和热扩散铜层以增强散热能力,必要时可增加底层散热过孔或铜箔面积。

三、典型应用场景

  • 汽车电子:车载电源、车灯控制模块、ECU 输入保护(尤其适合 12 V 系统的瞬态浪涌防护)
  • 工业控制:开关电源输入、马达控制器、电磁阀驱动等受开关瞬态影响的节点
  • 通信设备:电源线、线路接口(VoIP、DSL 前端)过压保护
  • 消费电子与电源模块:外围电源防护、接口防护、UPS 与逆变器的输入端

四、产品特点与优势

  • 高能量能力:5 kW @ 10/1000 µs 的吸收能力,适合高能脉冲环境
  • 双向保护:对正负极脉冲均能有效抑制,便于交流或双向过压场景使用
  • 低反向漏电:50 µA 的漏电限值,有利于降低待机损耗
  • 宽温度范围:-55 ℃ 至 +150 ℃,适合严苛环境与高温工况
  • 可靠封装:SMC 封装利于自动化组装和稳健的热处理

五、选型与设计建议

  • 工作电压匹配:将器件的 Vrwm(16 V)与电路额定工作电压比较。对于典型 12 V 汽车系统或 12 V 直流应用,Vrwm=16 V 是常见且合适的选择;若电路长期在高于 Vrwm 的偏压下工作,应改选更高 Vrwm 的规格。
  • 安全裕度:在设计中保持钳位电压(26 V)对下游设备的耐压裕量,确认被保护器件能承受钳位时的短时电压。
  • 脉冲重复与能量分配:虽然单次 10/1000 µs 脉冲可被吸收,但重复脉冲或高频次冲击会导致器件热累积。对可能连续冲击的场合,建议增加串联阻抗(如熔断器、限流电阻)或采用多个保护器件分担能量。
  • 单向 vs 双向:若电路仅存在单极性直流突波,可考虑单向 TVS 获取更低的钳位电压与更小的漏电;若存在反向或交流脉冲,双向器件为更稳妥选择。
  • PCB 布局:缩短保护器件与需要保护元件之间的连线,增大焊盘与散热铜箔;必要时设置隔离与熔断保护,避免器件热失控。

六、存储与可靠性提示

  • 推荐按照制造商标准的 ESD 与防潮要求存放与回流焊处理;SMC 封装兼容常规回流曲线,但请参考供应商的焊接资料以确认焊接峰值温度与回流次数限制。
  • 在高温或高湿环境中,注意长期漏电和热循环对参数漂移的影响,必要时进行加速寿命测试验证方案可靠性。

总结:5.0SMDJ16CA(DOWO)是一款面向高能量瞬态保护的双向 TVS 二极管,凭借 5 kW 的 10/1000 µs 吸收能力、较低的钳位电压(26 V)和宽温度适应范围,适合汽车与工业等严苛环境中的浪涌防护。选择与布局时应综合考虑工作电压、钳位裕度、能量分配与热管理,以确保长期稳定保护效果。