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.
5.0SMDJ16CA — обзор продукта
5.0SMDJ16CA — это двунаправленный подавляющий диод (TVS), выпускаемый компанией DOWO, в корпусе SMC (DO-214AB). Прибор предназначен для защиты от высокоэнергетических импульсных воздействий и способен быстро ограничивать напряжение при кратковременных перенапряжениях или импульсах, вызванных ударом молнии или коммутацией, защищая чувствительные электронные компоненты. Он подходит для автомобильной, промышленной, телекоммуникационной сфер, интерфейсов питания и других областей, требующих защиты от высокоэнергетических импульсов.
1. Основные электрические параметры
- Тип: подавляющий диод (TVS), двунаправленный
- Номинальное обратное рабочее напряжение Vrwm: 16 В
- Напряжение пробоя (типовое): 17,8 В
- Напряжение ограничения Vc (при номинальном импульсном токе): 26 В
- Пиковый импульсный ток Ipp: 192,3 А (обычно для формы 10/1000 мкс)
- Пиковая импульсная мощность Ppp: 5 кВт при 10/1000 мкс
- Обратный ток утечки Ir: 50 мкА (при Vrwm)
- Диапазон рабочих температур: от -55 °C до +150 °C
Эти параметры показывают, что прибор способен поглощать большие энергетические импульсы при форме 10/1000 мкс и ограничивать напряжение на уровне около 26 В, что подходит для обработки высокоэнергетических импульсных событий (например, последующих импульсов после удара молнии или коммутационных перенапряжений в промышленности).
2. Корпус и тепловые характеристики
5.0SMDJ16CA использует поверхностно-монтируемый корпус SMC (DO-214AB), умеренного размера, удобный для автоматического монтажа и оплавления припоем. Корпус SMC имеет увеличенную площадь медных контактных площадок и тепловые пути, что способствует отводу тепла в печатную плату и снижению скорости роста температуры перехода. При проектировании печатной платы следует предусмотреть широкие контактные площадки и теплопроводящие медные слои для улучшения теплоотвода, при необходимости можно добавить тепловые переходные отверстия или увеличить площадь медной фольги.
3. Типовые области применения
- Автомобильная электроника: бортовое питание, модули управления освещением, защита входов ЭБУ (особенно для защиты от импульсных перенапряжений в системах 12 В).
- Промышленное управление: входы импульсных источников питания, контроллеры двигателей, узлы управления электромагнитными клапанами, подверженные коммутационным импульсам.
- Телекоммуникационное оборудование: защита от перенапряжения линий питания и линейных интерфейсов (VoIP, DSL).
- Потребительская электроника и модули питания: защита внешнего питания, защита интерфейсов, входы ИБП и инверторов.
4. Особенности и преимущества
- Высокая энергетическая способность: поглощение 5 кВт при 10/1000 мкс, подходит для высокоэнергетических импульсных сред.
- Двунаправленная защита: эффективно подавляет импульсы обеих полярностей, удобен для цепей переменного тока или двунаправленных перенапряжений.
- Низкий обратный ток утечки: 50 мкА, что снижает потери в режиме ожидания.
- Широкий температурный диапазон: от -55 °C до +150 °C, подходит для жёстких условий и высоких температур.
- Надёжный корпус: SMC удобен для автоматизированной сборки и стабильной термообработки.
5. Рекомендации по выбору и проектированию
- Согласование рабочего напряжения: сравните Vrwm (16 В) с номинальным рабочим напряжением цепи. Для типовой автомобильной системы 12 В или приложений постоянного тока 12 В Vrwm = 16 В является распространённым и подходящим выбором; если цепь длительно работает при напряжении выше Vrwm, следует выбрать модель с более высоким Vrwm.
- Запас безопасности: при проектировании обеспечьте запас по напряжению ограничения (26 В) для последующего оборудования, убедитесь, что защищаемые компоненты выдерживают кратковременное напряжение ограничения.
- Повторяемость импульсов и распределение энергии: хотя одиночный импульс 10/1000 мкс может быть поглощён, повторяющиеся импульсы или частые воздействия приводят к накоплению тепла. В случаях возможных непрерывных импульсов рекомендуется добавить последовательное сопротивление (например, предохранитель, токоограничивающий резистор) или использовать несколько защитных приборов для распределения энергии.
- Однонаправленный или двунаправленный: если в цепи присутствуют только однополярные импульсы постоянного тока, можно рассмотреть однонаправленный TVS для получения более низкого напряжения ограничения и меньшего тока утечки; при наличии обратных или переменных импульсов двунаправленный прибор является более надёжным выбором.
- Разводка печатной платы: сократите длину соединений между защитным прибором и защищаемыми компонентами, увеличьте контактные площадки и теплоотводящую медную фольгу; при необходимости предусмотрите изоляцию и плавкую защиту во избежание теплового пробоя.
6. Указания по хранению и надёжности
Рекомендуется соблюдать стандартные требования производителя по защите от электростатического разряда и влаги при хранении и оплавлении припоем; корпус SMC совместим со стандартными профилями оплавления, но следует обратиться к документации поставщика для уточнения пиковой температуры пайки и ограничений по числу оплавлений.
В условиях высокой температуры или влажности следует учитывать влияние длительной утечки и термоциклирования на дрейф параметров, при необходимости проводить ускоренные испытания на долговечность для подтверждения надёжности решения.
Заключение: 5.0SMDJ16CA (DOWO) — двунаправленный TVS-диод для защиты от высокоэнергетических импульсов. Благодаря способности поглощать 5 кВт при 10/1000 мкс, относительно низкому напряжению ограничения (26 В) и широкому температурному диапазону он подходит для защиты от импульсов в жёстких условиях автомобильной и промышленной среды. При выборе и компоновке следует учитывать рабочее напряжение, запас по ограничению, распределение энергии и тепловой режим для обеспечения долговременной стабильной защиты.
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