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.
NUP4201MR6T1G-N Обзор продукта
I. Введение
NUP4201MR6T1G-N — односторонний защитный прибор (TVS), выпускаемый BORN, в корпусе SOT23-6, специально разработан для защиты чувствительных сигнальных линий и шин питания 5 В от электростатического разряда (ESD), импульсных помех (EFT) и импульсов (Surge). Прибор работает при чрезвычайно низкой ёмкости перехода, обеспечивая надёжную защиту от переходных перенапряжений без влияния на высокоскоростную передачу данных.
II. Основные электрические параметры
Полярность: односторонний (для защиты от прямых переходных процессов относительно земли или опорной линии)
Обратное рабочее напряжение отсечки Vrwm: 5 В (подходит для систем питания или интерфейсов 5 В)
Напряжение пробоя: 7.8 В (типовое напряжение начала лавинного пробоя)
Напряжение ограничения: 13 В (предельное значение ограничения переходного напряжения при заданных импульсных условиях)
Пиковый импульсный ток Ipp: 3.5 А при 8/20 мкс (для формы волны импульса, определённой стандартом IEC 61000-4-5)
Пиковая импульсная мощность Ppp: 60 Вт при 8/20 мкс
Обратный ток утечки Ir: 500 нА (типовая низкая утечка, благоприятна для маломощных приложений)
Ёмкость перехода Cj: 0.2 пФ; 0.36 пФ (чрезвычайно низкая ёмкость перехода, благоприятна для целостности высокоскоростных сигналов)
Уровень защиты: соответствует требованиям IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) и IEC 61000-4-5 (импульсы)
III. Ключевые особенности
Рабочее напряжение, оптимизированное для систем 5 В (Vrwm=5 В), хорошо подходит для распространённых USB, цепей управления питанием и интерфейсов.
Напряжение ограничения 13 В позволяет эффективно ограничить рост напряжения на защищаемом узле при переходном процессе, снижая риск повреждения последующих компонентов.
Пиковая импульсная способность (3.5 А/60 Вт при 8/20 мкс) достаточна для типовых импульсных воздействий и рабочих выбросов.
Сверхнизкая ёмкость перехода (0.2–0.36 пФ) отлично подходит для защиты высокоскоростных линий данных или чувствительных радиочастотных/высокоскоростных интерфейсов, минимизируя влияние на полосу сигнала и глазковую диаграмму.
Чрезвычайно низкая утечка (500 нА) благоприятна для долговременной работы в режиме ожидания батарейных и энергочувствительных устройств.
IV. Типовые области применения
Защита интерфейсов USB (включая USB2.0/USB3.0) и шин питания 5 В
Защита интерфейсов телефонов, планшетов, портативных устройств
Защита портов ввода-вывода промышленного управления и автоматизации
Защита входов терминалов Интернета вещей (IoT), сенсорных узлов и маломощных терминалов
Защита сигнальных линий коммуникационного оборудования и точных приборов от статики и импульсов
V. Корпус и рекомендации по системному проектированию
Корпус: SOT23-6, миниатюрный, удобен для поверхностного монтажа и автоматизированного производства; подходит для использования в PCB с ограниченным пространством.
Рекомендации по компоновке: размещать прибор у входной точки защищаемого интерфейса, сокращать длину дорожек между защищаемым узлом и TVS, уменьшая последовательную индуктивность.
Цепь заземления должна быть как можно короче и шире, чтобы снизить индуктивность обратного тока и импеданс заземления, повышая способность рассеивания энергии переходного процесса.
При высокоэнергетических импульсах обращать внимание на площадь медной фольги PCB для теплового рассеивания и компоновку контактных площадок, чтобы помочь прибору поглощать энергию во время импульса.
Целостность сигнала: благодаря чрезвычайно низкой ёмкости перехода влияние прибора на высокоскоростные линии данных мало, но при выборе прибора для высокочастотных систем всё же необходимо проверять целостность сигнала на плате (глазковая диаграмма, вносимые потери и т.д.).
VI. Меры предосторожности и ключевые моменты выбора
Согласование Vrwm с рабочим напряжением системы: у данного прибора Vrwm=5 В, подходит для шин питания и сигналов 5 В и ниже; для систем с более высоким рабочим напряжением следует выбирать модель с соответствующим Vrwm.
Напряжение ограничения и стойкость последующих компонентов: напряжение ограничения 13 В (при заданных импульсных условиях); убедиться, что защищаемые последующие компоненты не будут повреждены при этом напряжении, или принять дополнительные меры токоограничения.
Утечка и статическое энергопотребление: обратная утечка 500 нА благоприятна для маломощных designs, но в приложениях с очень низким порогом тока (например, некоторые аналоговые фронтенды) всё ещё необходимо оценить её влияние.
Многоканальные потребности: корпус SOT23-6 подходит для централизованной защиты одной группы сигнальных линий; при защите большего числа каналов или более высоких энергий можно использовать параллельное включение или выбрать решение более высокого класса мощности.
VII. Итог
NUP4201MR6T1G-N благодаря рабочему напряжению, соответствующему системам 5 В, надёжному ограничению и пиковой импульсной способности, а также чрезвычайно низкой ёмкости перехода и утечке, обеспечивает решение, сочетающее защитные характеристики и целостность сигнала для мобильных терминалов, коммуникационных и промышленных интерфейсов. В сочетании с рациональной компоновкой PCB и тепловым управлением он может значительно повысить устойчивость системы к статике и внезапным импульсам в различных сценариях. При использовании в конкретной схеме необходимо провести полную электрическую проверку и оценку надёжности с учётом фактической энергии импульса, количества интерфейсов и допустимого напряжения системы.
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