Vishay SM8S10AHM3 - SM8S85AHM3 瞬态电压抑制器:特性、应用与设计要点

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描述

Vishay SM8S10AHM3 - SM8S85AHM3 瞬态电压抑制器:特性、应用与设计要点

引言

在电子设备的设计中,瞬态电压抑制器(TVS)扮演着至关重要的角色,它能够保护敏感电子元件免受电压瞬变的损害。Vishay 推出的 SM8S10AHM3 至 SM8S85AHM3 系列表面贴装 PAR® 瞬态电压抑制器,以其高温度稳定性和高可靠性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。

文件下载:sm8s85ahm3.pdf

产品概述

Vishay 的 SM8S10AHM3 - SM8S85AHM3 系列 TVS 采用 DO - 218AC 封装,具有单向特性。该系列产品的工作电压范围从 10V 到 85V,能够满足不同的应用需求。

主要特性参数

参数 详情
工作电压(VWM) 10 V - 85 V
击穿电压(VBR) 11.1 V - 104 V
峰值脉冲功率耗散(10 x 1000 μs) 6600 W
峰值脉冲功率耗散(10 x 10000 μs) 5200 W
功率耗散(PD) 8 W
峰值正向浪涌电流(IFSM) 700 A
最大结温(TJ max) 175 °C
极性 单向
封装 DO - 218AC

产品特点

优化设计与高可靠性

  • 采用结钝化优化设计和钝化各向异性整流器技术,具备 175 °C 的结温能力,非常适合高可靠性和汽车应用要求。
  • 单向特性使其在特定的电路保护中能够更精准地发挥作用。

电气性能优势

  • 低漏电流:减少了在正常工作状态下的能量损耗,提高了电路的效率。
  • 低正向电压降:降低了导通时的功率损耗,提高了系统的整体性能。
  • 高浪涌能力:能够承受较大的浪涌电流,有效保护电子设备免受瞬态电压的冲击。

标准合规性

  • 符合 ISO7637 - 2 浪涌规范(根据测试条件有所不同),满足汽车电子系统对浪涌保护的严格要求。
  • 符合 MSL 1 级标准(依据 J - STD - 020),LF 最大峰值为 245 °C,确保了产品在不同环境下的可靠性。
  • 可提供 AEC - Q101 认证,其汽车订购代码为基础 P/N HM3。

典型应用

该系列 TVS 主要用于保护敏感电子设备免受电感负载开关和雷击引起的电压瞬变影响,尤其适用于汽车负载突降保护应用。在汽车电子系统中,负载突降可能会产生高达数百伏的瞬态电压,这对电子元件来说是一个巨大的威胁。SM8S10AHM3 - SM8S85AHM3 系列 TVS 能够迅速响应,将瞬态电压钳制在安全范围内,保护电子设备的正常运行。

机械与电气数据

机械数据

  • 外壳:DO - 218AC,模塑化合物符合 UL 94 V - 0 阻燃等级。
  • 引脚:哑光镀锡引线,可根据 J - STD - 002 和 JESD 22 - B102 进行焊接。
  • HM3 后缀符合 JESD 201 2 类晶须测试,确保了引脚的可靠性。
  • 极性:散热器为阳极。

电气特性

在不同的工作条件下,该系列 TVS 的电气特性有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ} C) 时,不同型号的击穿电压、反向漏电流、峰值脉冲电流等参数都有明确的规定。同时,对于所有型号,在 (I{F}=100 A) 时,最大正向电压 (V_{F}=1.8 V)(在 300 μs 方波脉冲宽度下测量)。

热特性

热阻参数

  • 典型热阻 (R_{θJA})(结到环境)为 55 °C/W,需遵循 JEDEC®51 - 2A 标准,器件安装在 FR4 PCB 上,采用 2 oz 标准焊盘。
  • 热阻 (R_{θJM})(结到安装)为 0.35 °C/W,遵循 JEDEC®51 - 14 标准,采用瞬态双界面测试方法(TDIM)。

订购信息

订购代码说明

设备代码包含功率耗散、表面贴装、工作电压、击穿电压公差和极性、质量等级、材料/环境类别等信息。例如,SM8S10AHM3 中的“8”表示功率耗散为 8W,“A”表示击穿电压公差为 ± 5% 且为单向,“H”表示 AEC - Q101 认证,“M3”表示无卤、符合 RoHS 标准且引脚无铅。

包装与交货信息

以 SM8S10AHM3/I 为例,单位重量为 2.605g,采用 I 型包装,基本数量为 750,交货模式为 13" 直径塑料带和卷轴,阳极朝向链轮孔。

总结

Vishay 的 SM8S10AHM3 - SM8S85AHM3 系列瞬态电压抑制器以其出色的性能和可靠性,为电子设备提供了有效的过压保护。在设计电子电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,确保设备的稳定运行。同时,在使用过程中,也要注意产品的热特性和电气特性,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过 TVS 选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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