电子说
在电子设备的设计中,保护敏感电子元件免受电压浪涌和瞬态事件的影响至关重要。今天我们就来详细探讨一下Littelfuse的SMTOAK2系列中的SMTOAK2 - 070C TVS(瞬态电压抑制)二极管,看看它在电路保护方面能为我们带来哪些优势。
文件下载:Littelfuse SMTOAK2表面贴装TVS二极管.pdf
SMTOAK2 - 070C TVS二极管采用了改进的SMTO - 263封装,这种封装不仅实现了紧凑的机械设计,还与自动化PCB组装兼容。该系列专门设计用于保护敏感电子设备,使其免受浪涌事件和电感负载开关电压瞬变事件的影响。
SMTO - 263封装的占位面积与行业流行的DO - 218AB封装兼容,方便工程师在设计中进行替换和升级。同时,它采用了玻璃钝化芯片结,在改进的TO - 263封装中提供了良好的电气性能。
其击穿电压 $V{BR}$ 与温度有关,计算公式为 $V{BR} @ T{J}=V{BR} @ 25^{circ}C times(1 + αT times(T_{J}-25))$,其中温度系数 $αT$ 典型值为0.1%。这意味着在不同的工作温度下,我们可以较为准确地预估二极管的击穿电压。
该二极管符合IEC 61000 - 4 - 2标准,能够为数据线提供30 kV(空气)和30 kV(接触)的静电放电(ESD)保护,有效防止静电对电子设备的损害。
具有快速响应时间,通常从0伏到 $V_{BR}$ 最小值的响应时间小于1.0 ps,能迅速对电压浪涌做出反应,保护电路。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 电流额定值 | $I_{PP}$ | 2 | kA |
| 在 $T = 75^{circ}C$ 时,无限散热器上的稳态功率耗散 | $P_{P}$ | 15 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}, T{stg}$ | - 55 到 150 | $^{circ}C$ |
| 典型热阻(结到外壳) | $R_{θJC}$ | 1.8 | $^{circ}C/W$ |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,例如在考虑散热问题时,热阻参数就非常关键。
| 以SMTOAK2 - 070C为例,其电气参数如下: | 部件编号 | 部件标记 | 关断电压 $V_{S0}$ (V) | 击穿电压 $V{BR}$ (Volts)@ $I{T}$ | 测试电流 (mA) | 最大峰值脉冲电流 $I_{PP}$ (10/350μs) (A) | 最大钳位电压 $V{C}$ @ $I{PP}$ (8/20 μs) (V) | 最大峰值脉冲电流 $I_{PP}$ (8/20μs) (A) | 最大反向泄漏电流 $I{R}$ @ $V{R}$ (μA) | 最大 $V_{BR}$ 温度系数 (%/$^{circ}C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| SMTOAK2 - 070C | SM2K70C | 70 | 78.20 | 86.02 | 5 | 250 | 130 | 2000 | 2 | 0.074 |
这些参数明确了该型号二极管在不同工作条件下的性能表现,帮助我们选择合适的二极管来满足电路的需求。
在进行焊接时,需要遵循一定的参数要求,以确保二极管的性能和可靠性。对于无铅组装,预热温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 120秒;平均升温速率最大为5℃/秒;回流温度(液相线)为217℃,时间为60 - 150秒;峰值温度为260 ± 5℃,在实际峰值温度 ± 5℃ 范围内的时间为30秒;降温速率最大为5℃/秒;从25℃到峰值温度的时间最大为8分钟,且温度不得超过260℃。
该二极管符合多项环境测试标准,如高温存储(JESD22 - A103)、高温反向偏置(JESD22 - A108)、温度循环(JESD22 - A104)等,具有良好的环境适应性。
SMTOAK2 - 070C TVS二极管适用于多种需要保护敏感电子元件的场景,例如:
SMTOAK2 - 070C TVS二极管凭借其紧凑的封装、良好的电气性能、快速的响应时间和出色的保护能力,成为电子工程师在电路保护设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理利用其各项参数,确保电子设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似二极管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
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