电子工程师必看:SMTOAK2-070C TVS二极管的设计解析

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电子工程师必看:SMTOAK2-070C TVS二极管的设计解析

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

1. 产品概述

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。

2. 产品特性

2.1 封装优势

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。

2.2 温度特性

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。

2.3 ESD保护

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。

2.4 快速响应

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。

3. 电气特性

3.1 最大额定值和热特性

参数 符号 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。

3.2 具体型号电气参数

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。

4. 焊接参数

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℃。

5. 物理和环境规格

5.1 物理规格

  • 端子镀层:100%哑光镀锡
  • 主体材料:符合UL94 V - 0阻燃等级的UL认可化合物
  • 引线材料:铜合金

5.2 环境规格

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。

6. 应用场景

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:

  • 过电压浪涌瞬变保护:当电路中出现突然的电压浪涌时,它能迅速将电压钳位在安全范围内,保护后续电路。
  • 电感负载开关电压瞬变保护:在电感负载开关过程中,会产生电压瞬变,该二极管可以有效抑制这些瞬变,避免对电子设备造成损害。

7. 总结

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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