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.
CJSMF13A подавляющий переходный диод (TVS) обзор продукта
CJSMF13A — это односторонний подавляющий переходный диод (TVS), выпущенный Jiangsu Changdian (CJ), в малом корпусе SOD-123FL, позиционируемый как малогабаритный высоконадёжный прибор защиты от перенапряжения, широко подходящий для потребительской электроники, телекоммуникационного оборудования, промышленного управления и других компактных применений.
I. Основное позиционирование продукта и типичные области применения
Как TVS-диод для низковольтных и средневольтных цепей, CJSMF13A предназначен для быстрого ограничения переходных перенапряжений (таких как электростатический разряд, импульсы питания, индуцированные грозовые разряды и т.п.), предотвращая повреждение чувствительных компонентов на заднем плане (MCU, датчиков, коммуникационных ИС). Типичные области применения включают:
Потребительские электронные терминалы: защита от перенапряжения портов зарядки, интерфейсов USB/наушников и других сигнальных интерфейсов мобильных телефонов, планшетов, умных носимых устройств;
Телекоммуникационное оборудование: защита от импульсов портов Ethernet, радиочастотных интерфейсов маршрутизаторов, коммутаторов, беспроводных точек доступа;
Модули промышленного управления: защита входов/выходов малых PLC, узлов датчиков, адаптеров питания;
Схемы драйверов светодиодов: подавление импульсов питания низковольтных светодиодных лент и светильников.
II. Анализ ключевых электрических параметров
Параметры CJSMF13A разработаны с балансом «безопасная работа + эффективная защита», основные параметры и их значение:
Название параметра — Значение — Основное значение
Полярность — Односторонний — Защищает только от обратного перенапряжения (например, от плюса питания к земле), прямое включение не защищает, необходимо соблюдать полярность подключения
Обратное напряжение отсечки (Vrwm) — 13 В — Максимальное обратное напряжение, которое TVS может выдерживать при нормальной работе схемы (рекомендуется рабочее напряжение схемы ≤12 В)
Напряжение пробоя (Vbr) — 15.89 В — Напряжение начала проводимости TVS (примерно в 1.22 раза больше Vrwm, соответствует обычным характеристикам TVS)
Напряжение ограничения (Vc) — 21.3 В — Конечное напряжение на TVS при импульсе (должно быть ≤ максимального выдерживаемого напряжения защищаемого прибора, например, 25 В для распространённых ИС)
Пиковый импульсный ток (Ipp) — 9.3 А — Максимальный импульсный ток, выдерживаемый при форме импульса 10/1000 мкс (соответствует Ppp=200 Вт)
Обратный ток утечки (Ir) — 5 мкА — При нормальной работе ток утечки крайне мал, не влияет на потребление и стабильность схемы
III. Преимущества корпуса и надёжности
CJSMF13A выполнен в поверхностно-монтируемом корпусе SOD-123FL, обладающем тремя ключевыми преимуществами:
Малые размеры для высокоплотного дизайна: размер корпуса около 2.5 мм × 1.2 мм × 1.0 мм, тоньше и легче традиционного SOD-123, идеально подходит для мобильных телефонов, умных носимых устройств и других устройств с жёсткими требованиями к пространству;
Высокая надёжность и адаптивность к среде: изготовлен по промышленной технологии Changdian, соответствует требованиям RoHS по отсутствию свинца, диапазон рабочих температур от -55 °C до +150 °C, стабильные характеристики после 1000 испытаний импульсами 10/1000 мкс;
Адаптация к автоматизированному производству: поверхностно-монтируемый корпус поддерживает высокоскоростной монтаж, снижает сложность производства, подходит для массового изготовления.
IV. Примеры типичных схем применения
1. Защита входного порта питания
Структура схемы: TVS включён параллельно между плюсом питания (Vcc) и землёй (GND), последовательно с входом Vcc включён медленный предохранитель 0.5 А.
Логика работы: при импульсе питания TVS быстро открывается, ограничивая напряжение до 21.3 В; если импульс превышает предел, предохранитель перегорает, отключая питание, обеспечивая двойную защиту задней схемы.
2. Защита сигнального порта
Структура схемы: TVS включён параллельно между плюсом сигнала и землёй (односторонний TVS должен соответствовать полярности сигнала).
Логика работы: при появлении электростатического разряда или импульса на сигнальной линии TVS открывается, ограничивая напряжение, предотвращая пробой задней ИС.
V. Выбор и меры предосторожности при использовании
Принципы соответствия при выборе: Vrwm ≥ нормального рабочего напряжения схемы (например, для цепи 12 В выбрать Vrwm 13 В);
Vc ≤ максимального выдерживаемого напряжения защищаемого прибора (например, если ИС выдерживает 25 В, то 21.3 В подходит);
Ipp ≥ максимального импульсного тока схемы (необходимо подтвердить испытаниями на импульсы).
Ключевые моменты компоновки: TVS располагать как можно ближе к защищаемому порту (например, к разъёму питания), уменьшать длину выводов (индуктивность выводов повышает напряжение ограничения);
Избегать параллельности с высокочастотными дорожками во избежание помех.
Подтверждение полярности: у одностороннего TVS катод подключается к высокому потенциалу (плюс питания/сигнала), анод — к низкому потенциалу (земля); обратное подключение приведёт к непосредственному пробою.
Учёт теплоотвода: после многократных импульсов необходимо увеличить площадь контактных площадок печатной платы для отвода тепла, чтобы избежать перегрева и повреждения TVS.
Итог: CJSMF13A благодаря малому корпусу, высокой надёжности и точным параметрам является экономичным выбором для защиты от перенапряжения в низковольтных и средневольтных цепях, особенно подходит для компактных сценариев потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования.
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