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.
BAS16XV2T1G Обзор продукта
BAS16XV2T1G — малосигнальный быстродействующий переключательный/выпрямительный диод, выпускаемый FUXINSEMI, в сверхмалом корпусе SOD-523, подходит для портативных устройств с ограниченным пространством и высокоскоростных переключательных схем. Прибор сочетает высокое обратное напряжение с очень коротким временем обратного восстановления, подходит для высокоскоростных импульсных, сигнальных выпрямительных и защитных цепей.
I. Основные параметры
Прямое падение напряжения (Vf): 1,25 В @ 150 мА
Постоянное обратное напряжение (Vr): 75 В
Номинальный выпрямленный ток: 200 мА (непрерывный)
Рассеиваемая мощность (Pd): 150 мВт
Обратный ток (Ir): 1 мкА @ 75 В
Время обратного восстановления (Trr): 6 нс
Диапазон рабочих температур перехода: от -55 °C до +150 °C
Неповторяющийся пиковый импульсный ток (Ifsm): 2 А
Корпус: SOD-523 (сверхмалый поверхностно-монтируемый)
II. Особенности и преимущества
Малый размер, низкий профиль: корпус SOD-523 идеально подходит для поверхностного монтажа в телефонах, носимых устройствах и компактной потребительской электронике, экономит площадь печатной платы.
Высокоскоростной отклик: время обратного восстановления 6 нс означает малые потери переключения и обратный ток восстановления в высокоскоростных переключательных или импульсных средах, что способствует повышению эффективности и снижению помех.
Высокое напряжение и низкая утечка: обратное напряжение 75 В и обратный ток утечки 1 мкА обеспечивают надёжную работу в низковольтных и средневольтных источниках питания и защитных применениях.
Стойкость к выбросам: однократная неповторяющаяся импульсная способность 2 А удовлетворяет кратковременные потребности в токе при включении или переходной защите.
III. Типовые применения
Высокочастотное выпрямление и детектирование: для вторичного выпрямления в маломощных импульсных источниках питания или высокочастотного детектирования сигнала.
Фиксация и защита сигналов: для обратной защиты, защиты полярности или фиксации линий данных и управления.
Быстродействующие переключательные схемы: в качестве переключательного/выпрямительного элемента в логических быстровосстанавливающих или каскадных переключателях, снижает помехи от обратного восстановления.
Портативные устройства и потребительская электроника: благодаря малому корпусу и низкой утечке подходит для защитных цепей и управления путями питания в системах с батарейным питанием.
IV. Замечания по проектированию и использованию
Ограничение мощности: номинальная рассеиваемая мощность прибора 150 мВт. При заданном прямом падении напряжения (1,25 В @ 150 мА) мощность составляет примерно 1,25 В × 0,15 А = 187,5 мВт, что превышает номинальные 150 мВт. Поэтому без дополнительного охлаждения или излучения печатной платы не рекомендуется длительная работа при непрерывном токе 150 мА. Можно приблизительно оценить безопасный непрерывный ток: I ≤ Pd / Vf ≈ 150 мВт / 1,25 В = 120 мА (приблизительно). Если требуется длительная работа 150–200 мА, следует использовать импульсный режим или обеспечить лучший путь отвода тепла в конструкции печатной платы, а также обратиться к полному техническому описанию производителя по кривым теплового сопротивления/запаса температуры окружающей среды.
Влияние температуры на утечку: обратный ток значительно увеличивается с ростом температуры перехода; в реальных схемах при высокой температуре следует учитывать статическое энергопотребление или погрешность смещения из-за утечки.
Выбросы и импульсы: Ifsm = 2 А указывает на способность выдерживать кратковременные выбросы, но следует ограничивать ширину импульса и частоту повторения, чтобы не превысить тепловой предел и кратковременное повышение температуры перехода.
Рекомендации по компоновке: максимально сокращать длину выводов/дорожек, уменьшать паразитную индуктивность для снижения переходных процессов переключения; при необходимости большого отвода тепла можно добавить медную фольгу и переходные отверстия под или вокруг контактных площадок для улучшения рассеивания тепла (учитывать, что сам SOD-523 мал, способность отводить тепло ограничена).
V. Рекомендации по корпусу и пайке
SOD-523 — сверхмалый поверхностно-монтируемый корпус; рекомендуется в процессе монтажа использовать точное количество паяльной пасты и профиль оплавления, избегать перегрева, вызывающего напряжения в компоненте.
Из-за малого размера корпуса размеры контактных площадок и качество пайки заметно влияют на теплопередачу и электрические характеристики; рекомендуется следовать рекомендованным производителем размерам печатной платы и рисунку контактных площадок.
При обращении соблюдать меры защиты от статического электричества; после хранения и оплавления проверять внешний вид компонента и целостность паяных соединений.
VI. Надёжность и адаптация к окружающей среде
Широкий диапазон рабочих температур (от -55 °C до +150 °C) подходит для различных условий, но при высокой температуре максимальный непрерывный ток прибора должен соответственно снижаться.
Долговременная надёжность зависит от процесса пайки, отвода тепла печатной платы и рабочих условий тока/импульсов; при проектировании следует предусматривать запас и проводить тепловое моделирование или проверку с нагревом в реальных условиях.
Итог: BAS16XV2T1G — сверхмалый диод для маломощных высокоскоростных переключательных и защитных применений, обладающий высоким напряжением, быстрым восстановлением и низкой утечкой. Его корпус SOD-523 идеально подходит для конструкций с ограниченным пространством, но требует достаточного внимания к управлению током и мощностью, разумной оценки способности печатной платы отводить тепло и рабочей температуры для обеспечения долговременной надёжной работы. При необходимости использования при высоком непрерывном токе рекомендуется обратиться к полному техническому описанию производителя и провести проверку теплового проектирования.
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