WMSIC Электронные компоненты

GOODWORK SMF6.5CA

МодельSMF6.5CA
КорпусSOD-123FL
БрендGOODWORK
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
GOODWORK SMF6.5CA
Тип
GOODWORK
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
GOODWORK
Модель
SMF6.5CA
Шаг
1
Корпус
SOD-123FL
Полярность
Двунаправленный
Тип
TVS
Категория
Защита от электростатики и импульсных перенапряжений (TVS/ESD)
Вес
0.041g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0263571067
Рабочая температура
55℃~+150℃
Напряжение фиксации
11.2V
Обратный ток (Ir)
250uA
Напряжение пробоя (VBR)
7.22V
Минимальная упаковочная единица
Диск

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

SMF6.5CA Двунаправленный TVS-диод подавления — Обзор продукта
I. Введение
SMF6.5CA — двунаправленный прибор подавления переходных напряжений (TVS), изготовленный по технологии GPP, предназначен для защиты от переходных перенапряжений линий питания, сигнальных линий и портов интерфейсов. Конструкция сочетает низкую утечку, высокую согласованность и отличную стабильность при высокой температуре, соответствует требованиям работы в широком диапазоне температур от -55°C до +150°C, способен поддерживать надёжную защиту в жёстких условиях.
II. Основные электрические параметры
Полярность: двунаправленный
Обратное напряжение отсечки Vrwm: 6,5 В
Напряжение пробоя VBR: 7,22 В (тип.)
Напряжение ограничения (при Ipp): 11,2 В
Пиковый импульсный ток Ipp: 17,9 А
Пиковая импульсная мощность Ppp: 200 Вт
Обратный ток утечки Ir: 250 мкА (при нормальной температуре, Vrwm)
Диапазон рабочих температур: -55°C ~ +150°C
Корпус: SOD-123FL
Приведённые параметры являются ключевыми показателями прибора при номинальных условиях испытаний; в практических применениях следует обращаться к полному техническому описанию производителя для получения подробных кривых при различных температурах и формах испытательных импульсов.
III. Ключевые преимущества
Чип по технологии GPP обеспечивает низкую утечку, высокую согласованность и лучшую стабильность при высокой температуре, снижает статическое потребление и сохраняет стабильные характеристики подавления при высокой температуре.
Двунаправленная структура подходит для защиты от знакопеременных или двунаправленных переходных процессов (например, помехи переменного тока, обратные импульсы ESD), не требует внешнего различения полярности.
Корпус SOD-123FL мал, обладает хорошими тепловыми характеристиками, удобен для автоматизированного поверхностного монтажа (SMT).
IV. Типовые области применения
Защита телекоммуникационных интерфейсов и портов (например, последовательный порт, USB, линии данных)
Защита от выбросов интерфейсов промышленных контроллеров и датчиков
Подавление переходных процессов во входных и распределительных сетях питания
Локальные защитные блоки потребительской электроники и встраиваемых систем
V. Корпус и надёжность
Корпус SOD-123FL обеспечивает хорошую механическую прочность и паяемость, подходит для высокоскоростных линий монтажа. Конструкция прибора учитывает надёжность при высокой температуре, верхний предел рабочей температуры +150°C, но при длительной высокой температуре или частых мощных импульсах рекомендуется тепловое управление и проверка надёжности.
VI. Рекомендации по проектированию и выбору
Принцип выбора: рабочее напряжение (Vrwm) должно быть немного выше нормального рабочего напряжения системы для снижения утечки; напряжение ограничения должно быть ниже максимально допустимого напряжения защищаемого прибора. Vrwm=6,5 В для SMF6.5CA подходит для защиты в области 5 В и аналогичных напряжений.
Учёт импульсной способности: Ppp=200 Вт, Ipp=17,9 А указывают на хорошую способность выдерживать кратковременные высокоэнергетические выбросы, но при более высоких энергиях всё ещё требуется совместное использование токоограничивающих элементов (например, предохранителей, демпфирующих элементов) или многоступенчатых защитных схем.
Учёт утечки: Ir=250 мкА в случаях, чувствительных к статическому току (например, малопотребляющие устройства), необходимо оценить влияние на потребление в режиме ожидания.
VII. Меры предосторожности при монтаже и испытаниях
Прибор следует размещать как можно ближе к защищаемому выводу, дорожки короткие и широкие, чтобы уменьшить последовательную индуктивность и импеданс.
Продуманная конструкция контактных площадок и теплоотводящей медной фольги способствует рассеянию импульсной энергии и повышению надёжности.
Перед серийным производством провести испытания на выбросы/ESD в реальных условиях (включая различные полярности, различные энергии импульсов и повторяющиеся воздействия), а также оценить долговременную стабильность с помощью теплового моделирования.
При необходимости полного технического описания (кривые IV, зависимость напряжения ограничения от тока, тепловое сопротивление, размеры корпуса и рекомендации по контактным площадкам) рекомендуется запросить официальное техническое описание для детального проектирования защиты цепей и проверки надёжности.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

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.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.