SMBJ8.5CA: Transienten-Spannungs-Suppressor-Diode (TVS), bidirektional, 8,5V, 600W
Bourns

Die SMBJ8.5CA von Bourns ist eine bidirektionale Transienten-Spannungs-Suppressor-Diode (TVS), die entwickelt wurde, um empfindliche Elektronik vor Spannungstransienten zu schützen, die durch Ereignisse auf Systemebene wie Blitzschlag, elektrostatische Entladung (ESD) und schnelle elektrische Transienten (EFT) verursacht werden. Sie ist Teil der SMBJ-Serie, die auf Überspannungs- und ESD-Schutzanwendungen zugeschnitten ist und einen Arbeitsspitzensperrspannungsbereich von 5V bis 495V bietet. Dieses spezielle Modell mit einer Sperrspannung von 8,5V ist in der Lage, bis zu 600 Watt Spitzenimpulsleistung (bei einer Impulsbreite von 1ms) abzuleiten, was einen zuverlässigen Schutz gegen hochenergetische Transienten gewährleistet.

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

Wichtige Spezifikationen und Merkmale

  • Typ: Bidirektionale Transienten-Spannungs-Suppressor (TVS) Diode
  • Sperrspannung: 8,5V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600W (TP = 1ms)
  • Spitzenstoßstrom: 100A (8,3ms einzelne Sinus-Halbwelle)
  • Dauerverlustleistung: 5,0W @ TL = 75 °C
  • Maximale momentane Durchlassspannung: 3,5V für SMBJ5.0A ~ SMBJ90A, 5,0V für SMBJ100A ~ SMBJ495A
  • Betriebstemperaturbereich: -55 bis +150 °C
  • Gehäuse: DO-214AA (SMB)

SMBJ8.5CA Datenblatt

SMBJ8.5CA Datenblatt (PDF)

SMBJ8.5CA Substitute
Äquivalente alternative Bauteile, die als Ersatz für SMBJ8.5CA dienen können, beliebteste Bauteile zuerst

Anwendungen

  • IEC 61000-4-2 ESD-Schutz (Min. Level 4)
  • IEC 61000-4-4 Schutz vor schnellen elektrischen Transienten (EFT)
  • IEC 61000-4-5 Überspannungsschutz

Kategorie

Diode

Allgemeine Informationen

Transient Voltage Suppressor (TVS)-Dioden sind Halbleiterbauelemente, die entwickelt wurden, um elektronischen Schaltungen sofortigen Schutz vor transienten Spannungen durch Spannungsspitzen und Überspannungen zu bieten. Sie sind entscheidend für den Schutz empfindlicher Komponenten gegen elektrische Bedrohungen wie Blitzeinschläge, elektrostatische Entladung (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 der Überspannungszustand vorüber ist.

Bei der Auswahl einer TVS-Diode sollten Ingenieure Parameter wie Sperrspannung (Standoff Voltage), Spitzenimpulsverlustleistung, Klemmspannung (Clamping Voltage) und Reaktionszeit berücksichtigen. Die Sperrspannung sollte höher als die normale Betriebsspannung der Schaltung sein, aber niedriger als die Spannung, bei der Schutz erforderlich ist. Die Spitzenimpulsverlustleistung gibt die maximale transiente Energie an, die die Diode ohne Schaden absorbieren kann. Die Klemmspannung ist der Spannungspegel, bei dem die Diode signifikant zu leiten beginnt und die Spannungsspitze begrenzt. Eine schnelle Reaktionszeit ist entscheidend für einen wirksamen Schutz gegen schnell auftretende 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 einen symmetrischen Schutz in Wechselstromkreisen oder dort bieten, wo sich die Polarität des Transienten umkehren könnte.

Die Auswahl der richtigen TVS-Diode erfordert das Verständnis der spezifischen Anforderungen der Anwendung, wie z. B. die maximale Betriebsspannung, die gewünschte Klemmspannung und die erforderliche Verlustleistungskapazität. Es ist auch wichtig, die Gehäusegröße und den Montagetyp der Diode zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie in die Designbeschränkungen des Geräts passt.

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