AVX多层陶瓷瞬变电压抑制器件(TVS)规格书

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英飞凌单片机选型

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24 / 30/40
最多10 1 1 4 最多2 QFP 144 / 176
16 / 24
最多8 0 1 4 QFP 64/100 / 144 - 40°C to +125°C
16 / 24
最多6 0 1 4 QFP 100 / 144 - 40°C to +125°C
9 / 16
最多6 0 1 2 QFP 64 / 100
程序 [PSRAM]
数据 [DSRAM] 双端口[DPRAM]
SB RAM CAN ADC Standby 通道数 通道数 8 最多3 最多24 最多6 0 1 最多4 可选 QFP 100 / 144 - 40°C to +125°C
112
24 2 8 3 24 8 0 1 4 2 通道 QFP 144 - 40°C to +125°C
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工作温度 (T环境)
- 40°C to +125°C
- 40°C to +125°C
-40°C to +125°C
* **
USIC: CCU:
可配置成UART, LIN, SPI/QSPI, IIC, IIS 用于PWM, D/A
04.05.2012

瞬雷电子TVS瞬态抑制二极管SMDJ系列

瞬雷电子TVS瞬态抑制二极管SMDJ系列

SMDJ
PART NUMBER
UNI- POLAR BI-POLAR
DEVICE REVERSE BREAKDOWN BREAKDOWN REVERSE MAXIMUM PEAK TEST MARKING STANDVOLTAGE VOLTAGE LEAKAGE CLAMPING PULSE OFF CURRENT CODE VBR(V) VBR(V) VOLTAGE CURRENT @ VRWM VOLTAGE IT (mA) IR(µA) MIN.@IT MAX.@IT @Ipp Vc(V) Ipp (A) UNI BI VRWM(V)
DO-214AB (SMC J-Bend)
DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATION For Bidirectional use C or CA Suffix for types SMDJ5.0 thru types SMDJ170 (e.g. SMDJ5.0C , SMDJ170CA) Electrical characteristics apply in both directions MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified. RATING SYMBOL VALUE Peak Pulse Power Dissipation on 10/1000 μs waveform Minimum PPPM (Note 1,2 ,FIG.1) 3000 Peak Pulse Current of on 10/1000µs waveform (Note 1,FIG.3) Peak Forward Surge Current,8.3ms Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load,(JEDEC Method) (Note2, 3) Operating junction and Storage Temperature Range IPPM IFSM TJ , TSTG SEE TABLE 1 300 -55 to + 150

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数一、TVS器件的特点瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。

TVS能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,其箝位响应时间仅为1ps(10-12S)。

TVS允许的正向浪涌电流在T =25℃,T=10ms条件下,可达50~200A 。

双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。

二、TVS器件的电特性1、单向TVS的V-I特性如图1-1所示,单向TVS的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点近似“直角”为硬击穿,为典型的PN结雪崩器件。

从击穿点到Vc值所对应的曲线段表明,当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上。

2、双向TVS的V-I特性如图1-2所示,双向TVS的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为:0.9≤V(BR)(正) /V(BR)(反) ≤1.1,一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉,双向TVS在交流回路应用十分方便。

三、TVS器件的主要电参数1、击穿电压V(BR)器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。

2、最大反向脉冲峰值电流I PP在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。

I PP与最大箝位电压Vc(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值。

使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率P PR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。

S1167_中文规格书

S1167_中文规格书

VOUT
1
2
3
NC表示从电气的角度而言处于开放状态。 所以,与VIN或VSS连接均可。
图2
SNT-6A(H) Top view 1 2 3
图3
表4 引脚号 1 2 3 4 5 6 *1. 符号 VOUT VSS NC
*1
6 5 4
描述 电压输出端子 接地(GND)端子 无连接 开 / 关控制端子 接地(GND)端子 电压输入端子
ON / OFF VSS VIN
NC表示从电气的角度而言处于开放状态。 所以,与VIN或VSS连接均可。
6
精工电子有限公司
超低消耗电流 Rev.3.0_01 绝对最大额定值
表5
高纹波抑制率
低压差型
CMOS电压稳压器 S-1167系列
(除特殊注明以外﹕Ta = 25 °C) 项目 输入电压 输出电压 容许功耗 工作周围温度 保存温度 *1. SOT-23-5 SNT-6A(H) Topr Tstg 记号 VIN VON / OFF VOUT PD 绝对最大额定值 VSS-0.3~VSS+7 VSS-0.3~VIN+0.3 VSS-0.3~VIN+0.3 300(基板未安装时) 600*1 500*1 -40~+85 -40~+125 单位 V V V mW mW mW °C °C
200
0
0
100 50 周围温度 (Ta) [°C]
150
图4
封装容许功耗(基板安装时)
精工电子有限公司
7
超低消耗电流 S-1167系列 电气特性
高纹波抑制率
低压差型
CMOS电压稳压器 Rev.3.0_01
表6
项目 输出电压*1 输出电流*2 输入输出压差*3 记号 VOUT(E) IOUT Vdrop 条件 VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐IOUT = 30 mA VIN≧VOUT(S)+1.0 V 1.5 V≦VOUT(S)≦1.9 V IOUT = 100 mA 2.0 V≦VOUT(S)≦2.4 V 2.5 V≦VOUT(S)≦2.9 V 3.0 V≦VOUT(S)≦3.2 V 3.3 V≦VOUT(S)≦5.5 V VOUT(S)+0.5 V≦VIN≦6.5 V,IOUT = 30 mA VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐10 µA≦IOUT≦100 mA VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐IOUT = 30 mA -40≦Ta≦85°C VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐ON / OFF端子为ON﹐无负载 +1.0 V﹐ON / OFF端子为OFF﹐无负载 VIN = VOUT ( S) - VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐RL = 1.0 kΩ VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐RL = 1.0 kΩ VIN = 6.5 V﹐VON / OFF = 6.5 V VIN = 6.5 V﹐VON / OFF = 0 V VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐ 1.5 V≦VOUT(S)≦3.0 V f = 1.0 kHz﹐ ∆Vrip = 0.5 Vrms﹐ 3.1 V≦VOUT(S)≦5.5 V IOUT = 30 mA VIN = VOUT(S)+1.0 V﹐ON / OFF端子为ON﹐ VOUT = 0 V

DK1203规格书(V1)

DK1203规格书(V1)

Vs =85*1.3=110V (考虑了线路压降及整流压降)。
2.4、计算 PWM 导通时间
Ton =(1/F)*D=(1/65)*0.5=7.7uS
2.5、计算原边匝数 N p
Np
Vs Ton 110 7.7 85匝 Bac Ae 0.2 50
N p -------------------------原边匝数 Vs ---------------------------原边直流电压(最低电压值) Ton --------------------------导通时间 Bac ------------------------交变工作磁密(mT),设为 0.2 Ae ---------------------------磁心有效面积(m m 2 ),EE25 磁心为 50 m m 2
计中设为 100V) 2.7、计算原边电感量 L p
Lp
Vs Ton 110 7.7 1.2mH Ip 720
Lp …………………………..原边电感量 I p …………………………..原边峰值电流(芯片设定最大峰值电流 720mA)
2.8、变压器的漏感 由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品的稳定及安 全,所以要减小漏感,三明治绕线方式可以减小漏感。
深圳东科半导体有限公司
1
DK 1203 小功率离线式开关电源控制芯片 ◆极限参数
供电电压 Vcc ………………………………………………………………………………… -0.3V--8V 供电电流 Vcc ………………………………………………………………………………… 100mA 引脚电压 ………………………………………………………………………………… -0.3V--Vcc+0.3V 功率管耐压 ………………………………………………………………………………… -0.3V--730V 功率管电流 ………………………………………………………………………………… 1.5A 峰值电流 ………………………………………………………………………………… 800mA 总耗散功率 ………………………………………………………………………………… 1000mW 工作温度 储存温度 焊接温度 ………………………………………………………………………………… -20 C--+125 C ………………………………………………………………………………… -55 C--+150 C ………………………………………………………………………………… +280 C/5S

LNK362,LNK363,LNK364

LNK362,LNK363,LNK364
1. 85 VAC输入时,DC最小输入电压是90 V或更高,亦或 当230 VAC输入或115 VAC输入并使用倍压整流时,最 小DC电压是240V或更高。输入电容值的选择应足够适 用不同AC输入电压的要求。
2. 使用一个快速的PN二极管作为次级6 V输出的整流。 3. 假设效率是70%。 4. 只是恒电压输出(无次级恒流电路)。 5. 非连续模式操作 (KP >1)。 6. 使用了初级箝位 (RCD 或 Zener)。 7. 器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,
反馈(FB)引脚: 在正常操作下,功率MOSFET的开关由此引脚控制。当流 向这个引脚的电流超过49 µA时,MOSFET开关就被关闭。
S1
8S
S2
7S
BP 3
FB 4
5D
3a
源极(S)引脚: 这个引脚是功率MOSFET的源极连接点。它也是旁路和反 馈引脚的接地参考。
图 3.引脚配置
D Package (SO-8C)
LNK362-364
LinkSwitch®-XT 产品系列
高效率、低功率离线式开关IC
产品特色
通过优化实现最低的系统成本 • 专利的IC参数调整技术及变压器结构技术令LNK362实
现无箝位Clampless™电路设计-更低的系统成本、更 少的外围元件数目及更高的效率 • 完全集成的自动重启动用于短路及开环故障保护 • 自供电电路–省去变压器的辅助绕组及相关的偏置供 电元件 • 频率抖动极大地降低了EMI • 无论在PCB板上还是在封装上都保证高压漏极与其它 所有引脚之间满足高压漏电要求 • 外围元件数目最少的开关器件方案
自动重启动 一旦出现故障,例如在输出过载、输出短路或开环情况 下,LinkSwitch-XT进入自动重启动操作。每当FB引脚 电压被拉高时,一个由振荡器记时的内部记数器会重 新置位。如果在40 ms内FB引脚电压未被拉高时,功率 MOSFET会关闭800 ms。自动重启动电路对功率MOSFET 进行交替使能和关闭,直到故障排除为止。

一文详解瞬态电压抑制二极管,看完再也不怕被忽悠了

一文详解瞬态电压抑制二极管,看完再也不怕被忽悠了

一文详解瞬态电压抑制二极管,看完再也不怕被忽悠了提及电路保护元器件,对于行业人而言,能够夸夸其谈,三天三夜都说不完;而对于行外人或者刚入门的人而言,犹如看天书,稍不慎,很容易掉进盲区。

不可否认,在这个网络信息技术发达的时代,关于tvs管各种各类的信息随处可见,但,其真正有多少是专业、科学的,都有待考究和甄别。

为此,东沃电子,特意为大家科普下关于瞬态电压抑制二极管这方面的知识。

何为tvs管,有什么作用?TVS(Transient Voltage Suppressor)管,也称瞬态电压抑制二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,p秒级别的响应时间和高浪涌吸收能力是tvs管的核心优势。

tvs管的工作原理,与常见的齐纳二极管极其相似,在一定范围内,均可以限制电路中两端的电压,使得两极间的电压箝位稳定在一个安全值,从而有效地保护电路中的精密元器免受破坏高压、高流、高涌破坏。

目前,tvs管广泛应用在家用电器、计算机系统、通讯设备、汽车电子、交/直流电源、电子镇流器、工业控制、医学、航空等方面。

如何区分tvs管的正负极和单双向?当瞬态电压抑制二极管这个产品在您手上时候,第一时间,要知道这个产品的正负极和单双向。

1)看标志:tvs管,有单向和双向之分,单向的一端呢,有细色环,接的是正极,而双向的呢,中间有两道环,或者没有任何标志,没极性。

2)看规格书:一般在第一页,双向为双向导通,单向为单向导通。

3)看型号:tvs管的型号命名是有规律的,大部分tvs管型号均能看出参数,具体可以咨询东沃电子,一家真正专注于电路保护元器件研发、生产、销售为一体的新兴企业。

4)借助万用表工具:单向一边又电压,直流方面有雪崩击穿特性;双向都有电压,直流方面,双向对称。

如何选择tvs管的型号?关于tvs管型号选择这个问题,东沃电子曾科普了很多这方面的知识。

在这里,就简单总结几点,如有不懂之处,东沃电子的技术人员随时随地为您解答,根据您的需求推荐最适合您的产品。

片式氧化锌压敏电阻器与TVS管技术对比

片式氧化锌压敏电阻器与TVS管技术对比

片式氧化锌压敏电阻器与TVS管技术对比QQ:917603226深圳顺络电子有限公司2008.01.22目录一、 片式氧化锌压敏电阻器的微观结构和工作原理二、 TVS管微观结构和工作原理三、 片式氧化锌压敏电阻器和TVS管性能对比四、我公司片式氧化锌压敏电阻器的竞争优势一、 片式氧化锌压敏电阻器微观结构和工作原理片式氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷流延工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。

它的微观结构、等效电路如图1、2所示。

氧化锌陶瓷是由氧化锌晶粒及晶界物质组成的,其中氧化锌晶粒中掺有施主杂质而呈N型半导体, 晶界物质中含有大量金属氧化物形成大量界面态,这样两个晶粒和一个晶界(即微观单元)形成一个类似背靠背双向PN结, 整个陶瓷就是由许多背靠背双向PN结串并联的组合体。

由于氧化锌压敏陶瓷晶界非常薄,仅有埃数量级,则当施加电压小于其反向PN结击穿电压时,属于肖特基势垒热电子发射电导,其导通电流与PN结势垒及温度有关;当施加电压大于其反向PN结击穿电压(3.2V)时,属于隧道电子击穿导电,其导通电流只与所施加电压有关,隧道电子击穿时间小于几百皮秒。

其中:当施加电压小于其反向PN结击穿电压时,Rb远大于Rg,施加电压几乎全部加在晶界上,Rb >10MΩ;当施加电压大于其反向PN结击穿电压时,晶界产生隧道电子击穿导电,Rb远小于Rg,施加电压加在晶粒和晶界上,Rg+Rb阻值只有欧姆级;因此当外施电压小于氧化锌压敏陶瓷晶界击穿电压(即压敏电压)时,压敏电阻呈现绝缘体高阻值,其漏电流仅有微安级;当外施电压大于氧化锌压敏陶瓷晶界击穿电压(即压敏电压)时,压敏电阻呈现导体低阻值,通过电流有几十安培,而且随着外施电压稍微升高,通过电流急速增长。

图1 压敏电阻器微观结构图2 压敏电阻器等效电路氧化锌压敏陶瓷的典型V-I特性曲线如图3所示:图3 压敏电阻器伏安特性曲线由于片式氧化锌压敏电阻器应用于电子电路和数据传输线路中,被保护电路的工作电压很低,同时对其电容有特殊要求,因此通过结构设计和工艺调整,可以得到不同线路保护要求的压敏电阻器。

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STYLE VC0402 VC0603 VC0805 VC1206 VC1210 “D” N/A 1,000 1,000 1,000 1,000 “R” N/A 4,000 4,000 4,000 2,000 “T” “W” N/A 10,000 10,000 N/A 10,000 N/A 10,000 N/A 10,000 N/A 500 = 560 = 580 = 620 = 650 = 101 = 121 = 50V 60V 60V 67V 67V 100V 120V
TRANSGUARD® DESCRIPTION
TransGuard® products are zinc oxide (ZnO) based ceramic semiconductor devices with non-linear voltage-current characteristics (bi-directional) similar to back-to-back zener diodes. They have the added advantage of greater current and energy handling capabilities as well as EMI/RFI attenuation. Devices are fabricated by a ceramic sintering process that yields a structure of conductive ZnO grains surrounded by electrically insulating barriers, creating varistor-like behavior. The number of grain-boundary interfaces between conducting electrodes determines “Breakdown Voltage” of the device. High voltage applications such as AC line protection require many grains between electrodes while low voltage requires few grains to establish the appropriate breakdown voltage. Single layer ceramic disc processing proved to be a viable production method for thick cross section devices with many grains, but attempts to address low voltage suppression needs by processing single layer ceramic disc formulations with huge grain sites has had limited success. AVX, the world leader in the manufacture of multilayer ceramic capacitors, now offers the low voltage transient protection marketplace a true multilayer, monolithic surface mount varistor. Technology leadership in processing thin dielectric materials and patented processes for precise ceramic grain growth have yielded superior energy dissipation in the smallest size. Now a varistor has voltage characteristics determined by design and not just cell sorting whatever falls out of the process. Multilayer ceramic varistors are manufactured by mixing ceramic powder in an organic binder (slurry) and casting it into thin layers of precision thickness. Metal electrodes are deposited onto the green ceramic layers which are then stacked to form a laminated structure. The metal electrodes are arranged so that their terminations alternate from one end of the varistor to the other. The device becomes a monolithic block during the sintering (firing) cycle providing uniform energy dissipation in a small volume.
1
TransGuard®
AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors PART NUMBER IDENTIFICATION
Surface Mount Devices
Important: For part number identification only, not for construction of part numbers. The information below only defines the numerical value of part number digits, and cannot be used to construct a desired set of electrical limits. Please refer to the TransGuard® part number data for the correct electrical ratings.
CASE SIZE DESIGNATOR:
SIZE LENGTH DIAMETER 1000 4.32mm (0.170") 2.54mm (0.100") 2000 4.83mm (0.190") 3.56mm (0.140")
CASE STYLE:
A = Axial
WORKING VOLTAGE:
TransGuard®
AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors
GENERAL DESCRIPTION
The AVX TransGuard® Transient Voltage Suppressors (TVS) with unique high-energy multilayer construction represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. Monolithic multilayer construction provides protection from voltage transients caused by ESD, lightning, NEMP, inductive switching, etc. True surface mount product is provided in EIA industry standard packages. Thru-hole components are supplied as conformally coated axial devices.
CLAMPING VOLTAGE:
Where: 100 = 12V 150 = 18V 200 = 22V 250 = 27V 300 = 32V 390 = 42V 400 = 42V
ENERGY:
Where: A = 0.1J D = 0.4J K = 2.0J 26 = 26.0 VDC 30 = 30.0 VDC 48 = 48.0 VDC 60 = 60.0 VDC
V C 1206 05 D 150 R P
TERMINATION FINISH:
P = Ni/Sn Alloy (Plated)
V A 1000 05 D 150 R L
LEAD FINISH:
Copper clad steel, solder coated
PACKAGING (Pcs/Reel):
Where: 3.3 VDC 5.6 VDC 9.0 VDC 12.0 VDC 14.0 VDC
PRODUCT DESIGNATOR:
V = Varistor
MARKING:
All axial TransGuards® are marked with vendor identification, product identification, voltage/energy rating code and date code (see example below):
Axial Leaded Devices
Important: For part number identification only, not for construction of part numbers. The information below only defines the numerical value of part number digits, and cannot be used to construct a desired set of electrical limits. Please refer to the TransGuard® part number data for the correct electrical ratings.
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