Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
NUP4202W1T2G-N — обзор продукта
NUP4202W1T2G-N — малогабаритный низкоёмкостный одноканальный двунаправленный прибор подавления переходных процессов, выпускаемый BORN, в корпусе SOT-363, обеспечивающий эффективную защиту высокоскоростных линий передачи данных и чувствительных интерфейсов от электростатического разряда (ESD), быстрых переходных процессов (EFT) и импульсных перенапряжений (Surge). Прибор прошёл сертификацию по ряду испытаний IEC и подходит для мобильных терминалов, потребительской электроники, коммуникационных интерфейсов и промышленного управления, где необходимо сочетать помехоустойчивость и целостность сигнала.
Основные параметры
Напряжение ограничения (Vc): 18 В (обеспечивает эффективное ограничение при импульсных воздействиях)
Напряжение пробоя (Vbr): 6 В
Обратное рабочее напряжение (Vrwm): 5 В
Пиковая импульсная мощность (Ppp): 60 Вт при 8/20 мкс
Пиковый импульсный ток (Ipp): 3 А при 8/20 мкс
Обратный ток утечки (Ir): 50 нА (типично очень низкая утечка, благоприятно для систем с низким энергопотреблением)
Ёмкость перехода (Cj): типично 0,5 пФ; в некоторых технологиях или точках измерения возможно 0,25 пФ (сверхнизкая ёмкость минимально влияет на высокоскоростные сигналы)
Число каналов: один; полярность: двунаправленный
Уровень защиты: соответствует требованиям IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 (Surge)
Корпус: SOT-363 (сверхмалый корпус, удобен для плотной компоновки PCB)
Особенности и преимущества
Сверхнизкая ёмкость перехода (≤0,5 пФ) минимально влияет на затухание и искажение высокочастотных сигналов, подходит для USB, HDMI, MIPI, LVDS и других высокоскоростных интерфейсов.
Двунаправленная структура защиты не требует учёта полярности, подходит для двунаправленных сигнальных линий или интерфейсов с ёмкостной связью.
Способность выдерживать пиковую мощность 60 Вт при пиковом импульсном токе 3 А позволяет эффективно ограничивать типичную энергию электростатических разрядов и импульсных перенапряжений, повышая надёжность системы.
Миниатюрный корпус SOT-363 экономит место на PCB, что удобно для компактных портативных и потребительских изделий.
Низкий ток утечки (50 нА) отвечает требованиям устройств с батарейным питанием и низким энергопотреблением.
Типичные области применения
Защита внешних интерфейсов мобильных терминалов (наушники, USB, кабели данных и т. д.)
Защита сигнальных выводов потребительской электроники (интерфейсы камерных модулей, сенсорные панели и т. д.)
Защита интерфейсов коммуникационного оборудования (вспомогательные линии Ethernet PHY, последовательные порты, GPIO)
Защита входных/выходных сигналов в промышленном управлении и приборах с повышенными требованиями к надёжности
Любые высокоскоростные каналы передачи данных, требующие высокой целостности сигнала и устойчивости к ESD/EFT/Surge
Рекомендации по компоновке и проектированию
Размещайте прибор как можно ближе к защищаемому внешнему разъёму или интерфейсу, чтобы путь защиты был коротким и с низким импедансом.
Для оптимальных характеристик вывод заземления прибора следует подключать непосредственно к основной плоскости земли, избегая длинных дорожек или подключения через высокоомный путь.
Для больших или высокоэнергетических импульсов рекомендуется последовательно с защитным прибором устанавливать токоограничивающий резистор или подходящую фильтрующую цепь для распределения энергии.
Двунаправленный прибор подходит для неполярных сигналов; для защиты однополярных шин питания можно выбрать однонаправленный TVS для более низкого напряжения ограничения (в зависимости от требований системы).
Учитывайте ограничения по максимальной импульсной мощности и пиковому импульсному току, чтобы энергия импульса в защищаемой цепи находилась в пределах допустимого для прибора.
Меры предосторожности
При высокой температуре или непрерывных импульсах характеристики ограничения и надёжность прибора зависят от условий теплоотвода и конструкции PCB; необходимо проводить тепловое моделирование и проверку надёжности.
Хотя ёмкость перехода мала, в системах с очень высокой скоростью передачи данных (например, 10G и выше) всё равно необходимо оценивать влияние на глазковую диаграмму сигнала; при необходимости проверять на прототипе и корректировать компоновку.
Выбирайте подходящие Vrwm и Vbr в соответствии с фактическим рабочим напряжением и допусками системы, чтобы избежать входа в проводящую область при нормальной работе.
NUP4202W1T2G-N благодаря сверхнизкой ёмкости, высокой способности подавления переходных процессов и малому корпусу обеспечивает надёжное и экономичное решение защиты для систем с жёсткими требованиями к целостности сигнала. При проектировании, следуя приведённым рекомендациям по компоновке и согласованию внешних компонентов, можно обеспечить стабильность интерфейса и долговременную надёжность, минимизируя помехи для высокоскоростных сигналов.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары