型号:

RLSD32A121LC

品牌:RUILON(瑞隆源)
封装:SOD-323
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
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产品参数
属性参数值
极性双向
反向截止电压(Vrwm)12V
钳位电压19V
峰值脉冲电流(Ipp)8A@8/20us
峰值脉冲功率(Ppp)300W@8/20us
击穿电压13.3V
反向电流(Ir)1uA
防护等级IEC 61000-4-2
类型TVS
Cj-结电容1pF

RLSD32A121LC 产品概述

一、产品简介

RLSD32A121LC 是 RUILON(瑞隆源)推出的一款双向瞬态电压抑制器(TVS),用于抑制突发过压和静电放电。器件封装为 SOD-323,体积小巧,适合对体积和引脚间距有严格要求的表面贴装电路。该型号针对 12V 级电源线和信号线的瞬态保护进行了优化,能够在发生电压脉冲或 ESD 事件时迅速钳位,保护下游元件免受损害。

二、主要电气参数

  • 极性:双向(Bi‑directional),适合对称信号或需要正负方向保护的线路
  • 反向截止电压 Vrwm:12 V(器件在该电压下为停止态)
  • 击穿电压 Vbr:约 13.3 V(典型值)
  • 钳位电压 Vc:约 19 V(在 Ipp=8 A、8/20 μs 波形下)
  • 峰值脉冲电流 Ipp:8 A(按 8/20 μs 波形)
  • 峰值脉冲功率 Ppp:300 W(按 8/20 μs 波形)
  • 反向电流 Ir:典型 1 μA(在 Vrwm 条件下)
  • 结电容 Cj:约 1 pF(低电容,适合高速信号路径)
  • 防护等级:符合 IEC 61000-4-2(静电放电抗扰度标准)

以上参数表明 RLSD32A121LC 能在有限能量的瞬态事件中提供可靠钳位,同时以极低的静态漏电和极小的结电容,减少对信号完整性的影响。

三、关键特性与优势

  • 双向保护:无需区分极性,简化设计,适用于交流、差分或双向信号线。
  • 低结电容(1 pF):非常适合高速数据线路(例如 USB、串行总线、差分信号等),对信号延迟和失真影响小。
  • 低漏电(1 μA):在待机或低功耗系统中影响极小,有利于节能设计。
  • 高冲击吸收能力:在 8/20 μs 波形下可承受 8 A 峰值脉冲电流和 300 W 峰值脉冲功率,适合一般工业浪涌和开关瞬态抑制。
  • 小型 SOD-323 封装:节省 PCB 面积,适合便携式和空间受限的应用。

四、典型应用场景

  • 12V 级电源线和点对点电源保护
  • 工业与仪器设备:保护输入/输出接口免受浪涌和静电损伤
  • 通信与数据线路:高速差分对、串行接口等,借助低 Cj 减少对信号的影响
  • 汽车电子(非高温/高功率主电路场合,需依据车规级要求评估)
  • 消费电子产品的外部接口(例如充电口、I/O 接口)保护

五、封装与 PCB 布局建议

  • 封装:SOD-323,表面贴装,便于回流焊装配。
  • 布局建议:将 TVS 器件尽量靠近被保护的接口或器件放置,减小引线和走线的寄生电感;双向器件两端直接连接到被保护线两端,无需方向区分。
  • 接地处理:若为单端到地保护,须确保接地铜箔宽且低阻抗;对差分或线对直接跨接器件时,避免将保护器件与远端地通过长走线相连。
  • 散热与功率限制:SOD-323 为小型封装,瞬态能量吸收后需通过 PCB 散热,长时间或重复的高能脉冲会导致器件发热或失效,应考虑外部限流或更高功率器件做级联保护。

六、使用注意事项与限制

  • RLSD32A121LC 为瞬态保护器件,不适合长期承受超过 Vrwm 的持续电压或连续大电流;一旦常态工作电压高于 Vrwm,应选用额定更高的型号或在前端加入限流器件。
  • SOD-323 为小封装,抗大能量连续冲击能力有限,重要系统建议做等级区分(如一级 TVS + 二级 TVS)或结合熔断/限流保护。
  • 在焊接和回流过程中,请严格遵循制造商对温度曲线的推荐,以免影响器件可靠性(详见产品 datasheet)。

七、测试与合规

  • 器件的峰值脉冲功率与脉冲电流指标基于 8/20 μs 波形测试,这是行业常用的浪涌测试规格。
  • 标注符合 IEC 61000-4-2,表明器件在静电放电抗扰方面达到相应测试标准,适用于对 ESD 抗扰有明确要求的设计。

八、采购与资料

  • 产品型号:RLSD32A121LC
  • 品牌:RUILON(瑞隆源)
  • 封装:SOD-323
  • 建议在设计前索取并严格参照厂家最新版 datasheet,确认温漂、典型波形与限值条件,以便在目标应用环境下进行可靠性评估与样机测试。

结论:RLSD32A121LC 以其双向保护、低结电容、低漏电和较高瞬态能量吸收能力,适合用于对空间和信号完整性有要求的接口与电源保护场合。合理的 PCB 布局和热管理,可充分发挥其在瞬态抑制中的保护作用。