WMSIC Электронные компоненты

BORN NUP4201MR6T1G-N

МодельNUP4201MR6T1G-N
КорпусSOT23-6
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
BORN NUP4201MR6T1G-N
Тип
BORN
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
BORN
Модель
NUP4201MR6T1G-N
Шаг
1
Корпус
SOT23-6
Полярность
однонаправленный
Категория
Защита от электростатики и импульсных перенапряжений (TVS/ESD)
Вес
0.04g
Минимальный заказ
1
Емкость перехода (Cj)
0.2pF;0.36pF
Артикул
BM0257674531
Напряжение фиксации
13V
Степень защиты
IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-5;IEC 61000-4-2
Обратный ток (Ir)
500nA
Напряжение пробоя (VBR)
7.8V
Минимальная упаковочная единица
Диск

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

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.