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.
SM24CANB-02HTG-N — обзор продукта
I. Обзор
SM24CANB-02HTG-N — это двунаправленный супрессор (TVS), выпускаемый BORN, специально предназначенный для защиты дифференциальных коммуникационных шин (например, CAN) и промышленных/автомобильных интерфейсов от импульсов, грозовых разрядов и электростатического разряда. Прибор выполнен в малом корпусе SOT-23, обладает малыми размерами и быстрым откликом, сочетая высокую способность поглощения энергии с низкой емкостью перехода. Подходит для случаев, требующих высокой помехоустойчивости без ухудшения целостности высокоскоростных сигналов.
II. Основные электрические параметры
Полярность: двунаправленный
Обратное рабочее напряжение (Vrwm): 24 В
Напряжение пробоя (Vbr): 30 В (типовое)
Напряжение ограничения: 55 В (при Ipp = 6 А, 8/20 мкс)
Пиковый импульсный ток (Ipp): 6 А при 8/20 мкс
Пиковая импульсная мощность (Ppp): 280 Вт при 8/20 мкс
Обратный ток (Ir): ≤500 нА (малая статическая утечка)
Емкость перехода (Cj): около 12 пФ (типовая, благоприятна для высокоскоростных дифференциальных сигналов)
Соответствует уровням защиты: IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 (импульс)
III. Типичные области применения
Защита от перенапряжения и ESD автомобильных дифференциальных шин CAN/LIN/FlexRay.
Защита от импульсов и статики промышленных полевых шин и интерфейсов датчиков.
Защита входов телекоммуникационного оборудования, шлюзов и блоков управления.
Любые высокоскоростные дифференциальные сигнальные линии, требующие двунаправленного ограничения и чувствительные к емкости перехода.
IV. Рекомендации по использованию и компоновке
Рекомендуется размещать прибор рядом с защищаемым портом или разъемом, максимально сокращая длину выводов от защитного элемента до защищаемой линии для уменьшения паразитной индуктивности.
Для дифференциальной шины можно включать параллельно между CAN_H и CAN_L для дифференциальной защиты; при необходимости совместно с синфазным дросселем и общей землей для более полной защиты.
Если система может подвергаться повторяющимся высокоэнергетическим воздействиям, следует оценить срок службы прибора на основе фактических испытаний энергии, избегая длительных сверхнормативных воздействий.
В условиях мощных импульсов следует учитывать тепловой режим печатной платы и пути распространения тепла; при необходимости увеличить медную фольгу в области контактных площадок или использовать переходные отверстия для отвода тепла.
V. Меры предосторожности при выборе
Согласование рабочего напряжения: Vrwm = 24 В подходит для систем 12 В/24 В; при выборе убедиться, что статическое рабочее напряжение выше нормального рабочего напряжения, но ниже максимально допустимого переходного напряжения системы.
Способность ограничения: напряжение ограничения 55 В (при Ipp) определяет максимальное напряжение, которое испытывает защищаемое устройство при переходном процессе; необходимо согласовать с допустимым напряжением последующих компонентов.
Целостность сигнала: емкость перехода 12 пФ мало влияет на высокоскоростные дифференциальные сигналы, но в сверхскоростных применениях все же требуется оценка.
Корпус и пространство: SOT-23 обеспечивает компактное решение, подходит для печатных плат с ограниченным пространством.
Итог: SM24CANB-02HTG-N с двунаправленным ограничением, высоким поглощением энергии (280 Вт при 8/20 мкс), низкой утечкой и низкой емкостью перехода является основным преимуществом для промышленных и автомобильных защитных сценариев шины CAN и аналогичных дифференциальных высокоскоростных интерфейсов. При выборе следует комплексно оценить рабочее напряжение системы, допустимое напряжение последующих компонентов и требуемую энергию импульса, а также обеспечить соответствующую компоновку печатной платы для наилучшего защитного эффекта.
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