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.
USBLC6-2SC6 Обзор продукта
I. Обзор и основные параметры
USBLC6-2SC6 — это трехканальный однонаправленный подавитель переходных процессов (защита от ESD) для USB и высокоскоростных интерфейсов данных, выпущенный FUXINSEMI, в малом корпусе SOT-23-6L, подходит для защиты интерфейсов портативных устройств и потребительской электроники. Устройство, обеспечивая целостность данных, способно при переходных воздействиях ограничивать вредную энергию до безопасного уровня, защищая последующие цепи от повреждений.
Обзор основных параметров:
Полярность: однонаправленный (однополярный, прямое ограничение к земле)
Обратное напряжение отсечки (Vrwm): 5 В (совместимо с обычными системами 5 В)
Напряжение ограничения (Vc @ Ipp): 10.4 В
Пиковый импульсный ток (Ipp): 8 A
Пиковая импульсная мощность (Ppp): 120 Вт
Напряжение пробоя: 9 В
Обратный ток утечки (Ir): 10 нА
Число каналов: три
Диапазон рабочей температуры: -55 ℃ ~ +125 ℃
Уровень защиты: соответствует требованиям IEC 61000-4-2 (электростатический разряд)
Тип: подавитель ESD
Емкость перехода (Cj): 0.35 пФ; 6 пФ; 0.7 пФ (три канала различаются)
Корпус: SOT-23-6L
Бренд: FUXINSEMI
II. Характеристики производительности и принцип работы
Однонаправленная конструкция: при прямом переходном процессе (прямой скачок напряжения) отводит перенапряжение на землю, в обратном направлении сохраняет высокий импеданс, подходит для использования с линиями питания и сигнальными линиями с определенной полярностью.
Низкое Vrwm: рабочее напряжение 5 В непосредственно совместимо со стандартной шиной USB и обычными системами 5 В, не срабатывает при нормальных рабочих условиях.
Эффективная способность ограничения: при пиковом импульсе 8 A напряжение ограничения составляет 10.4 В, способно быстро ограничить переходное напряжение до безопасного уровня, уменьшая воздействие на последующие защитные элементы или микросхемы.
Низкий ток утечки: обратная утечка 10 нА в большинстве высокоимпедансных входов и маломощных применений не создает заметных помех.
Дифференцированная емкость переходов трех каналов: три емкости перехода соответственно 0.35 пФ, 6 пФ, 0.7 пФ, могут использоваться в проектировании для различения требований защиты высокоскоростных дифференциальных линий данных и линий питания или медленных сигнальных линий, максимально снижая перекрестные помехи и влияние на целостность высокоскоростных сигналов.
Высокая способность поглощения энергии: пиковая импульсная мощность 120 Вт и пиковый импульсный ток 8 A делают его подходящим для типичных ESD переходных процессов и импульсных событий.
III. Области применения
Защита интерфейса USB (например, восходящие/нисходящие интерфейсы USB2.0/USB3.0, с учетом высокоскоростных линий данных)
Внешние порты ввода-вывода мобильных устройств, таких как телефоны, планшеты, ноутбуки
Периферийные интерфейсы камер, автомобильных информационно-развлекательных систем
Места, требующие ESD-защиты, в промышленной или потребительской электронике: клавиатуры, сенсорные панели, порты зарядки и т.п.
Любые случаи, требующие многоканальной малогабаритной ESD-защиты в системе 5 В
IV. Рекомендации по проектированию и компоновке
Размещение вблизи интерфейса: размещайте устройство как можно ближе к входу сигнала внешнего разъема, сокращая дорожку от интерфейса до защитного устройства, снижая индуктивность и пути связи, повышая эффект защиты.
Дорожки и заземление: дорожки каждой защищаемой линии должны быть как можно короче и прямее, земляной вывод защитного устройства соединяется с системной землей через короткий и низкоимпедансный путь возврата; если плата многослойная, рекомендуется добавить переходные отверстия заземления под или рядом с защитным устройством для улучшения возврата.
Согласование высокоскоростных сигналов: для высокоскоростных дифференциальных сигналов предпочтительно использовать каналы с низкой емкостью перехода (например, 0.35 пФ, 0.7 пФ), чтобы минимизировать влияние на фронт сигнала и глазковую диаграмму; для медленных или силовых линий можно использовать канал с более высокой емкостью перехода (6 пФ).
Совместное использование с другими устройствами: при необходимости более высокого поглощения энергии или более низкого напряжения ограничения можно использовать последовательные резисторы, индуктивности или параллельные TVS, но необходимо оценить влияние на целостность сигнала.
Тепло и импульсы: малый корпус SOT-23-6L при длительных или частых воздействиях требует внимания к накоплению тепла, обеспечения достаточного теплоотвода и пространства для компоновки.
V. Надежность и замечания
Широкий температурный диапазон: -55 ℃ до +125 ℃, подходит для большинства промышленных и потребительских условий.
Номинальные характеристики основаны на определенных условиях испытаний (например, форма волны 8/20 мкс или соответствующие стандартные импульсы); в реальных системах энергия ESD, частота и пути различаются, испытательная проверка все еще необходима.
Различия емкости переходов следует согласовывать со скоростью сигнала системы до проектирования, чтобы избежать дополнительного дрожания или вносимых потерь в высокоскоростных линиях.
VI. Итог и справочные материалы по выбору
USBLC6-2SC6 предлагает трехканальное, однонаправленное, с низкой утечкой и высокой энергопоглощающей способностью решение ESD-защиты, подходящее для USB и обычных высокоскоростных интерфейсов с ограниченным пространством и требованиями к целостности сигнала. При выборе в первую очередь учитывайте рабочее напряжение системы (соответствие Vrwm 5 В), способность напряжения ограничения защитить последующие устройства, влияние емкости перехода на сигнал, а также ограничения корпуса и компоновки. В реальном применении рекомендуется на прототипе провести проверочные испытания ключевых характеристик (устойчивость к ESD, целостность сигнала, тепловое поведение) для обеспечения соответствия требованиям конечного продукта.
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