SMBJ8.5CA: Transient-Überspannungsschutzdiode, bidirektional, 8,5V, 600W
Bourns

Die SMBJ8.5CA von Bourns ist eine bidirektionale Transientenschutzdiode (TVS), die entwickelt wurde, um empfindliche Elektronik vor Spannungstransienten zu schützen, die durch systembedingte Ereignisse wie Blitzeinschläge, elektrostatische Entladung (ESD) und elektrische Schnelltransienten (EFT) verursacht werden. Sie gehört zur SMBJ-Serie, die auf Anwendungen für Überspannungs- und ESD-Schutz zugeschnitten ist, und bietet einen Arbeits-Spitzen-Sperrspannungsbereich von 5V bis 495V. Dieses spezifische Modell mit einer Stand-off-Spannung von 8,5V kann bis zu 600 Watt Spitzenimpulsleistung (bei einer Impulsbreite von 1ms) ableiten und gewährleistet zuverlässigen Schutz vor hochenergetischen Transienten.

Die SMBJ8.5CA verfügt über ein kompaktes Chip-Gehäuse im DO-214AA (SMB)-Format, was sie für hochdichte Leiterplattenlayouts geeignet macht. Sie hat eine typische schnelle Ansprechzeit von weniger als 1,0 Pikosekunden für unidirektionale Geräte und weniger als 5,0 Pikosekunden für bidirektionale Geräte von 0V bis zur minimalen Durchbruchspannung, was einen schnellen Schutz für empfindliche Schaltungen gewährleistet. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit Standard-Bestückungsgeräten leicht zu handhaben ist, und seine flache Konfiguration minimiert das Wegrollen, was die Montage erleichtert.

Wichtige Spezifikationen und Merkmale

  • Typ: Bidirektionale Transient-Überspannungsschutzdiode (TVS)\n- Sperrspannung: 8,5V\n- Spitzenimpulsleistungsaufnahme: 600W (TP = 1ms)\n- Spitzenvorwärtsspitzenstrom: 100A (8,3ms Einzelhalbwellen-Sinus)\n- Dauerleistungsaufnahme: 5,0W @ TL = 75 °C\n- Maximale Momentan-Durchlassspannung: 3,5V für SMBJ5.0A ~ SMBJ90A, 5,0V für SMBJ100A ~ SMBJ495A\n- Betriebstemperaturbereich: -55 bis +150 °C\n- Gehäuse: DO-214AA (SMB)

SMBJ8.5CA Datenblatt

SMBJ8.5CA Datenblatt (PDF)

SMBJ8.5CA Ersatzteile
Äquivalente alternative Teile, die als Ersatz für SMBJ8.5CA dienen können, beliebteste Teile zuerst

Anwendungen

  • IEC 61000-4-2 ESD-Schutz (Min. Stufe 4)\n- IEC 61000-4-4 Elektrische schnelle Transienten (EFT)\n- IEC 61000-4-5 Überspannungsschutz

Kategorie

Diode

Allgemeine Informationen

Transient-Überspannungsschutzdioden (TVS) sind Halbleiterbauelemente, die entwickelt wurden, um elektronische Schaltungen vor Spannungsspitzen und Überspannungen zu schützen. Sie sind entscheidend für den Schutz empfindlicher Komponenten vor elektrischen Bedrohungen wie Blitzeinschlägen, elektrostatischen Entladungen (ESD) und Schalttransienten. TVS-Dioden können die transiente Spannung schnell auf ein sicheres Niveau begrenzen, bevor sie die geschützte Schaltung beschädigen kann, und kehren dann in einen nicht leitenden Zustand zurück, sobald die Überspannungsbedingung vorbei ist.

Bei der Auswahl einer TVS-Diode sollten Ingenieure Parameter wie Sperrspannung, Spitzenimpulsleistungsaufnahme, Klemmspannung und Reaktionszeit berücksichtigen. Die Sperrspannung sollte höher als die normale Betriebsspannung der Schaltung, aber niedriger als die Spannung sein, bei der Schutz erforderlich ist. Die Spitzenimpulsleistungsaufnahme gibt die maximale transiente Energie an, die die Diode ohne Schaden aufnehmen kann. Die Klemmspannung ist die Spannungsebene, bei der die Diode signifikant zu leiten beginnt und die Spannungsspitze begrenzt. Eine schnelle Reaktionszeit ist entscheidend für einen effektiven Schutz vor schnell auftretenden Transienten.

TVS-Dioden werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Kommunikationsleitungen, Stromversorgungsschaltungen und elektronischen Geräten, um Schäden durch Spannungsspitzen und Überspannungen zu verhindern. Sie sind in unidirektionalen und bidirektionalen Konfigurationen erhältlich, wobei letztere symmetrischen Schutz in Wechselstromkreisen oder bei umkehrbarer Polarität des Transienten bieten.

Die Wahl der richtigen TVS-Diode erfordert ein Verständnis der spezifischen Anforderungen der Anwendung, wie z. B. der maximalen Betriebsspannung, der gewünschten Klemmspannung und der erforderlichen Leistungsaufnahmefähigkeit. Es ist auch wichtig, die Gehäusegröße und die Montageart der Diode zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie in das Design des Geräts passt.

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