型号:

SMBJ9.0CA

品牌:BORN(伯恩半导体)
封装:SMB
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
SMBJ9.0CA 产品实物图片
SMBJ9.0CA 一小时发货
描述:未分类
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商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.209
3000+
0.184
产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)9V
钳位电压15.4V
峰值脉冲电流(Ipp)39A
峰值脉冲功率(Ppp)600W@10/1000us
击穿电压10V
反向电流(Ir)1uA
类型TVS

SMBJ9.0CA 产品概述

一、核心参数速览

  • 类型:TVS(二极管瞬态抑制器),双向(Bidirectional)
  • 标称稳压(反向截止电压 Vrwm):9 V
  • 击穿电压(Vbr):10 V(典型)
  • 钳位电压(Vc,典型值在峰值脉冲下):15.4 V(对应 Ipp)
  • 峰值脉冲电流(Ipp):39 A
  • 峰值脉冲功率(Ppp):600 W(10/1000 μs 波形)
  • 反向电流(Ir):1 μA(在 Vrwm 条件下,典型)
  • 封装:SMB(表面贴装)
  • 品牌:BORN(伯恩半导体)

二、主要特性

  • 双向抑制:可承受两极性瞬态脉冲,适用于可能出现电压反向或交流耦合的电路保护场合。
  • 高频响应快:瞬态事件发生时能迅速进入导通,限制电压幅度,保护下游元器件。
  • 强脉冲能力:在 10/1000 μs 波形下可承受 600 W 峰值脉冲功率,能吸收来自雷击、浪涌等大能量冲击。
  • 低漏电:在额定工作电压(9 V)下典型反向电流仅 1 μA,有利于低功耗系统和不影响正常工作电平。
  • SMB 封装:表贴结构,便于自动化贴片与回流焊接,适合中功率保护应用。

三、工作原理与性能说明

SMBJ9.0CA 在电路中作为瞬态抑制元件,当线路电压在正常范围(≤ Vrwm = 9 V)时,器件处于高阻抗状态,仅有微小漏电(Ir ≈ 1 μA);当发生瞬态过压时,一旦电压上升到击穿区附近(Vbr ≈ 10 V),器件进入导通,导通后将瞬态能量钳位到约 15.4 V(在 39 A 峰值脉冲条件下),从而保护受保护节点和后端器件不被高电压损坏。10/1000 μs 的测试波形说明该器件对较长脉冲(能量型浪涌)有较强吸收能力,适合工业和户外供电瞬变场景。

注意:钳位电压与测试脉冲电流有关,实际应用中钳位电压会随着冲击幅值与脉冲形状变化。推荐设计时留有余量,确保被保护器件的耐压高于钳位电压。

四、典型应用场景

  • 工业电源与控制模块的输入端浪涌保护(DC 供电线路,电池系统)
  • 通信接口和信号线的瞬态抑制(对可能存在极性翻转的线路尤为适合)
  • LED 驱动、电源适配器、充电设备等对过压浪涌保护需求的场合
  • 仪器仪表、逆变器和电力电子设备的局部保护
  • 任意需要抑制瞬态高压但工作电压近 9 V 的系统

五、封装与安装建议

  • 封装形式为 SMB 表面贴装,便于贴片与回流焊。焊盘设计时应保持器件引脚与地或电源线短且宽,以降低寄生电感,提高浪涌能量传导能力。
  • 布局建议:将 TVS 放置在保护点与受保护器件之间尽可能靠近入线端,尽量缩短连接走线以减小回路电感。对于高能量脉冲,建议在 TVS 与接地之间使用低阻抗、大面积的接地回流路径。
  • 焊接注意:遵守 SMB 常见的回流温度曲线与焊接工艺,不建议反复高温回流超过厂家建议次数;存储与搬运时注意静电防护与机械冲击。
  • 并联使用:若希望更低钳位或更高吸收能力,应谨慎并联,需考虑热均流与匹配问题,通常推荐使用额定更高功率规格或专为并联设计的器件。

六、选型与使用注意事项

  • 工作电压匹配:该型号标称 Vrwm = 9 V,应在不超过 9 V 的常态工作下使用;若系统工作电压高于 9 V,应选择更高 Vrwm 的型号。
  • 钳位裕度:确认被保护组件的最大承受电压高于 TVS 的钳位电压(15.4 V 在 39 A 条件),并留有安全裕度。
  • 环境条件:若应用在高温、高湿或严重机械振动环境,需验证器件在对应环境下的长期可靠性与热耗散能力。
  • 法规与合规:本说明基于器件典型电气参数,具体可靠性、认证(如某些行业所需的特殊认证)请参照厂家数据手册与出具的合格证书。

七、品牌与采购

  • 型号:SMBJ9.0CA
  • 品牌:BORN(伯恩半导体)
  • 采购时应向供应商确认完整的数据手册(包括最大额定值、典型特性曲线、回流焊曲线和包装信息)以及出货状态(带卷盘、散装等)。

总结:SMBJ9.0CA 是一款面向 9 V 级别线路的双向 TVS 器件,具备快速响应、低漏电与 600 W(10/1000 μs)强脉冲吸收能力,适合多种需要双极性过压保护的电力与信号应用。使用时需注意电压匹配、钳位裕度以及合理的 PCB 布局以发挥最佳保护效果。