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.
SMA6J15CA транзиентный супрессор (TVS) — обзор продукта
I. Основное позиционирование и типовые области применения
SMA6J15CA — двунаправленный транзиентный супрессор (TVS), выпускаемый DOWO, относится к серии низковольтной защиты и предназначен для защиты от перенапряжений/импульсов низковольтных электронных систем 5V/12V. Основная функция — быстрое ограничение транзиентных перенапряжений, предотвращение повреждения чувствительных компонентов (таких как MCU, радиочастотные чипы, микросхемы управления питанием) из-за электростатического разряда (ESD), грозовых импульсов или переходных процессов в питании.
Типовые области применения включают:
Потребительская электроника: защита зарядных портов и интерфейсов данных смартфонов, планшетов, Bluetooth-наушников, умных браслетов;
Малые электронные устройства: защита портов питания/сигналов датчиков умного дома (температура/влажность, датчики движения), портативных медицинских приборов;
Коммуникационные модули: защита антенных портов и линий передачи данных маломощных беспроводных модулей (Bluetooth 5.0, ZigBee);
Автомобильная электроника: защита от импульсов некоторых низковольтных вспомогательных цепей 12V (автомобильные USB-порты, датчики в салоне) (необходимо подтвердить соответствие рабочего температурного диапазона автомобильной среде).
II. Детальный анализ ключевых электрических параметров
Параметры SMA6J15CA разработаны вокруг «низковольтной защиты, двунаправленной совместимости, высокой импульсной емкости»; ключевые параметры:
Название параметра — Значение — Практическое значение
Полярность — двунаправленный — защищает положительные и отрицательные транзиентные перенапряжения, при монтаже не требуется различать полярность, упрощает проектирование PCB и процесс пайки
Обратное напряжение отсечки (V_RWM) — 15V — максимальное постоянное обратное напряжение при нормальной работе; рабочее напряжение системы должно быть ниже этого значения (подходит для систем 12V)
Напряжение пробоя (V_BR) — 16.7V — порог включения прибора (немного выше V_RWM), гарантирует отсутствие проводимости при нормальной работе и быстрое срабатывание при перенапряжении
Напряжение ограничения (V_C) — 24.4V — максимальное напряжение ограничения при пиковом импульсном токе; должно быть ниже допустимого напряжения нижестоящих компонентов (большинство IC выдерживают ≥25V)
Пиковый импульсный ток (Ipp) — 24.6A — максимальный выдерживаемый ток при импульсной волне 10/1000 мкс, охватывает типовые сценарии статики и импульсов
Пиковая импульсная мощность (Ppp) — 600W — импульсная мощность (Ppp=V_C×Ipp), удовлетворяет большинство требований защиты низковольтных систем
Обратный ток утечки (I_R) — 1 мкА — ток утечки при V_RWM, влияние на статическое потребление системы пренебрежимо мало (≤0.015 мВт)
Примечание: 10/1000 мкс — международная стандартная импульсная волна (фронт 10 мкс, время полуспада 1000 мкс), соответствует стандарту испытаний на импульсы IEC 61000-4-5.
III. Преимущества корпуса и надежности
SMA6J15CA выполнен в корпусе SMA (DO-214AC) и обладает следующими преимуществами:
Миниатюризация: размер всего 2.2 мм × 1.6 мм × 1.1 мм, подходит для плотной компоновки PCB (например, компактное пространство малых умных устройств);
Совместимость с пайкой: поддерживает оплавление и волновую пайку, выдерживает температуру пайки 260°C/10 с, соответствует отраслевым стандартам;
Экологичность и надежность: соответствует RoHS 2.0 (без свинца и кадмия), рабочий диапазон температур -55°C ~ +150°C, стабильные характеристики после многократных импульсов (типовой срок импульсной жизни ≥1000 раз);
Механическая прочность: компаунд устойчив к высокой температуре и ударам, подходит для вибрационных условий (автомобильные, портативные устройства).
IV. Примеры типовых схем применения
4.1 Защита порта питания 5V/12V
Структура цепи: вход питания → предохранитель (F1, опционально) → SMA6J15CA (двунаправленный) → земля → нижестоящая цепь (MCU, микросхема управления питанием)
Принцип: при перенапряжении прибор быстро открывается, ограничивая напряжение до 24.4V и ниже; предохранитель предотвращает повреждение от длительного сверхтока.
4.2 Защита антенны беспроводного модуля
Структура цепи: выход антенны → SMA6J15CA (двунаправленный) → земля → радиочастотный чип (RF IC)
Принцип: отводит энергию статики/импульсов с антенны, предотвращая повреждение радиочастотного фронтенда RF IC.
V. Справочник по выбору и замене
5.1 Замечания по выбору
Рабочее напряжение системы должно быть ниже V_RWM (например, для системы 15V рекомендуется выбирать TVS на 18V и выше);
Напряжение ограничения должно быть ниже максимального допустимого напряжения нижестоящих компонентов;
Импульсная мощность должна покрывать фактическую мощность импульса (например, если известен импульс 500W, то 600W достаточно).
5.2 Справочник по замене
Замена с теми же параметрами и корпусом:
Littelfuse: SMAJ15CA;
Jingdao Micro: SMA6J15CA;
ST: SMBJ15CA (необходимо учитывать разницу размеров корпусов SMB и SMA; замена возможна при совместимости PCB).
Итог
SMA6J15CA благодаря двунаправленной защите, малому корпусу, низкому току утечки и высокой импульсной емкости является надежным выбором для защиты от перенапряжений низковольтных систем 5V/12V. Подходит для потребительской электроники, малых устройств, коммуникационных модулей и других сценариев, эффективно снижает риск повреждения чувствительных компонентов от статики/импульсов, повышая надежность устройств.
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