WMSIC Электронные компоненты

BORN BEP0080TB

МодельBEP0080TB
КорпусSMA
БрендBORN
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
BORN BEP0080TB
Тип
BORN
Минимальная упаковка
5000 编带

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BORN
Модель
BEP0080TB
Шаг
1
Корпус
SMA
Категория
полупроводниковый разрядник (TSS)
Вес
0.543g
Ток утечки
5uA
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0229259069
Рабочая температура
40℃~+150℃
Ток удержания (Ih)
50mA
Напряжение переключения (Vs)
25V
Емкость в закрытом состоянии (Co)
32pF
Напряжение в открытом состоянии (Vt)
4V
Ток в открытом состоянии (It)
2.2A

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

BEP0080TB Обзор продукта
I. Обзор продукта
BEP0080TB — это поверхностно монтируемый разрядник, выпускаемый BORN, в корпусе SMA, предназначенный для защиты от переходных перенапряжений, ударов молнии и импульсных перенапряжений. Устройство предназначено для быстрого включения при аномальном перенапряжении и отвода высокоэнергетических импульсов на землю или в цепь возврата, тем самым защищая чувствительные электронные компоненты и интерфейсные схемы, расположенные ниже по цепи. Устройство подходит для защиты от импульсных перенапряжений в портах связи, сигнальных линиях, линиях питания и различных электронных модулях.
II. Основные электрические параметры
Пиковое напряжение в закрытом состоянии (Vdrm): 6 В (максимальное пиковое напряжение, которое устройство может выдерживать в закрытом состоянии)
Напряжение переключения (Vs): 25 В (напряжение, необходимое для запуска проводимости)
Напряжение в открытом состоянии (Vt): 4 В (падение напряжения при проводимости)
Ток в открытом состоянии (It): 2,2 А (непрерывный ток проводимости или номинальный рабочий ток)
Пиковый импульсный ток (Ipp): 80 А (способность выдерживать кратковременные импульсы, пиковое значение при высокой энергии одиночного импульса)
Ток утечки: 5 мкА (небольшой ток утечки в закрытом состоянии)
Ток удержания (Ih): 50 мА (минимальный ток, необходимый для поддержания проводимости)
Емкость в закрытом состоянии (Co): 100 пФ (влияние на высокоскоростные сигналы в закрытом состоянии)
Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +150 °C
Приведенные выше параметры являются электрическими характеристиками устройства при типовых условиях; при практическом применении следует обращаться к подробному техническому описанию для учета поправок на температуру и форму сигнала.
III. Функциональные особенности и преимущества
Высокая стойкость к импульсным перенапряжениям: Ipp до 80 А, способность эффективно поглощать кратковременные большие токовые импульсы.
Низкий ток утечки в закрытом состоянии: низкий ток утечки 5 мкА способствует применению с низким энергопотреблением и высокой чувствительностью.
Быстрый отклик: резкое снижение сопротивления при переходе из закрытого состояния в открытое, эффективное ограничение напряжения в момент перенапряжения.
Малогабаритный корпус: поверхностный монтаж SMA, удобство автоматизированного монтажа и проектирования плотных печатных плат.
Широкий температурный диапазон: от -40 °C до +150 °C, подходит для суровых условий и промышленного применения.
IV. Типовые области применения
Защита портов связи: например, подавление импульсных перенапряжений в линиях питания Ethernet, последовательных портов, оптических модулей.
Защита входов питания: защита от обратного напряжения или переходных процессов в импульсных источниках питания, батарейных входах.
Промышленное оборудование управления: PLC, интерфейсы датчиков и другие места, подверженные импульсным перенапряжениям.
Бытовая электроника и автомобильная электроника: требуется дополнительная проверка в соответствии с рабочими температурами и автомобильными стандартами.
V. Рекомендации по корпусу и монтажу
Корпус: SMA (малогабаритный поверхностный монтаж, подходит для автоматизированной пайки оплавлением).
Рекомендации по компоновке: разрядник следует размещать как можно ближе к защищаемому порту или внешней точке подключения, трассировка должна быть как можно короче и шире для снижения последовательной индуктивности и контактного сопротивления. Для заземляющего вывода использовать низкоимпедансную большую заземляющую плоскость и обеспечить короткий и прямой путь возврата.
Пайка: совместим со стандартным температурным профилем оплавления; при пайке необходимо следовать инструкциям производителя, чтобы избежать повреждения устройства от перегрева.
VI. Выбор и меры предосторожности при использовании
Согласование рабочего напряжения: Vdrm (6 В) указывает максимальное выдерживаемое напряжение в закрытом состоянии; следует убедиться, что нормальное рабочее напряжение значительно ниже этого значения, или выбрать подходящий номинал устройства.
Порог срабатывания и защищаемая цепь: Vs (25 В) и Vt (4 В) определяют поведение при срабатывании и ограничении; убедиться, что срабатывание не влияет на нормальный сигнал и не вызывает ложных срабатываний.
Энергия и количество срабатываний: хотя Ipp выдерживает высокие пиковые импульсы, повторяющиеся импульсы или импульсы высокой энергии вызывают накопление повреждений; при необходимости использовать параллельное резервирование или совместно с плавкими предохранителями, токоограничивающими элементами.
Температура и срок службы: высокая температура окружающей среды снижает стойкость устройства; следует предусмотреть соответствующее снижение номинальных параметров в зависимости от рабочей температуры.
VII. Рекомендации по надежности и обслуживанию
Проводить испытания на импульсные перенапряжения в реальной системе (например, в соответствии с отраслевыми формами импульсов) для проверки эффективности защиты.
Для критичных применений рекомендуется проводить длительные испытания на термоциклирование и удары для оценки надежности в реальных условиях.
Для применений, часто подвергающихся импульсным воздействиям, рассмотреть стратегию периодической проверки или замены для обеспечения постоянной надежности защиты.
Резюме: BEP0080TB благодаря высокой способности поглощения импульсов, низкому току утечки и малому корпусу SMA подходит для защиты от импульсных перенапряжений различных интерфейсов и линий питания. Правильный выбор, рациональная компоновка печатной платы, управление теплом и меры по ограничению тока позволяют эффективно продлить срок службы защищаемых цепей и повысить надежность системы. Для получения более подробных электрических кривых, реакции на импульсные формы или размеров корпуса запросите техническое описание или обратитесь в техническую поддержку производителя.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.