SMF05CT1G: Matriz de Diodos de Protección ESD de 5 Líneas, SC-88, 100W, 8 kV HBM
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El SMF05CT1G es un array de diodos de protección ESD de 5 líneas diseñado para salvaguardar componentes electrónicos sensibles de voltajes transitorios y eventos de descarga electrostática (ESD). Encerrado en un compacto paquete SC-88, este dispositivo integra un diseño de ánodo común monolítico, permitiendo la protección de cinco líneas independientes mientras minimiza el espacio en la placa. Se caracteriza por una disipación de potencia de pulso pico de 100W (forma de onda de 8 x 20 µs) y una clasificación ESD de Clase 3B, excediendo 8 kV según el Modelo de Cuerpo Humano, haciéndolo adecuado para aplicaciones de alta fiabilidad.

El dispositivo está optimizado para aplicaciones que requieren capacidades estrictas de protección contra transitorios de voltaje, como en computadoras, electrónica automotriz y equipos de comunicación en redes. Su cumplimiento con los estándares IEC 61000-4-2 para protección ESD (15 kV aire, 8 kV contacto) subraya aún más su utilidad en la protección contra eventos ESD en diversos entornos. Además, el dispositivo presenta una clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0, asegurando su rendimiento en condiciones donde la resistencia al fuego es primordial.

Especificaciones y Características Clave

  • Tipo de paquete: SC-88
  • Disipación de potencia de pulso pico: 100 W (forma de onda de 8 x 20 µs)
  • Clasificación ESD: Clase 3B (>8 kV HBM), Clase C (>400 V MM)
  • Cumplimiento: IEC 61000-4-2 (15 kV aire, 8 kV contacto)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0
  • Rango de temperatura de operación de la unión: -40 a 125 °C
  • Rango de temperatura de almacenamiento: -55 a 150 °C
  • Temperatura de soldadura de plomo (10 s): 260 °C

SMF05CT1G Hoja de Datos

SMF05CT1G hoja de datos (PDF)

SMF05CT1G Sustitutos
Componentes alternativos equivalentes que pueden servir como sustituto de SMF05CT1G, los componentes más populares primero

Aplicaciones

  • Aplicaciones portátiles de mano
  • Equipos de redes y telecomunicaciones
  • Electrónica automotriz
  • Puertos seriales y paralelos
  • Notebooks, desktops y servidores

Categoría

Arrays de Diodos

Información general

Las matrices de diodos son dispositivos semiconductores diseñados para proteger circuitos electrónicos sensibles de descargas electrostáticas (ESD) y otros eventos de voltaje transitorio. Estas matrices integran múltiples elementos de diodo dentro de un solo paquete, permitiéndoles proporcionar protección simultánea para múltiples líneas o interfaces. Las matrices de diodos se utilizan comúnmente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo electrónica de consumo, sistemas automotrices y dispositivos de comunicación, donde ayudan a preservar la integridad y confiabilidad de los componentes electrónicos.

Al seleccionar un array de diodos para protección ESD, los ingenieros deben considerar factores como el voltaje inverso pico de trabajo (VRWM), el voltaje de ruptura (VBR), el voltaje de limitación, la corriente de pulso pico y la capacitancia. El VRWM debe ser igual o mayor que el nivel de voltaje operativo pico continuo del circuito que se está protegiendo. El voltaje de ruptura indica el voltaje al cual el diodo comienza a conducir significativamente, mientras que el voltaje de limitación representa el voltaje máximo que aparecerá a través del diodo cuando esté sujeto a una corriente de pulso pico.

La capacitancia es otro parámetro importante, especialmente en aplicaciones de alta velocidad, ya que puede afectar la integridad de la señal. Generalmente se prefieren valores de capacitancia más bajos para minimizar la distorsión de la señal. Además, el tipo de paquete y las características térmicas del arreglo de diodos deben ser compatibles con los requisitos de la aplicación, incluyendo consideraciones de espacio en la placa y procesos de soldadura.

En resumen, las matrices de diodos juegan un papel crucial en la protección de circuitos electrónicos contra voltajes transitorios dañinos y eventos ESD. Una selección e implementación adecuada de estos componentes puede mejorar significativamente la durabilidad y confiabilidad de los sistemas electrónicos.

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