SMF05CT1G: Matriz de Diodos de Protección ESD de 5 Líneas, SC-88, 100W, 8 kV HBM
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El SMF05CT1G es una matriz de diodos de protección ESD de 5 líneas diseñada para proteger componentes electrónicos sensibles de voltajes transitorios y eventos de descarga electrostática (ESD). Encapsulado en un paquete compacto 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 pico de 100W (forma de onda de 8 x 20 µs) y una clasificación ESD de Clase 3B, superando los 8 kV según el Modelo del Cuerpo Humano, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta fiabilidad.

El dispositivo está optimizado para aplicaciones que requieren capacidades estrictas de protección contra voltaje transitorio, como en computadoras, electrónica automotriz y equipos de comunicación de 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 cuenta con una clasificación de inflamabilidad de 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 Pico: 100 W (forma de onda 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 Unión Operativa: -40 a 125 °C
  • Rango de Temperatura de Almacenamiento: -55 a 150 °C
  • Temperatura de Soldadura de Plomo (10 s): 260 °C

Hoja de datos de SMF05CT1G

Hoja de datos de SMF05CT1G (PDF)

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

Aplicaciones

  • Aplicaciones portátiles de mano
  • Equipos de redes y telecomunicaciones
  • Electrónica automotriz
  • Puertos serie y paralelo
  • Portátiles, computadoras de escritorio y servidores

Categoría

Matrices de Diodos

Información general

Los arreglos de diodos son dispositivos semiconductores diseñados para proteger circuitos electrónicos sensibles de descargas electrostáticas (ESD) y otros eventos de voltaje transitorio. Estos arreglos integran múltiples elementos de diodo dentro de un solo paquete, lo que les permite proporcionar protección simultánea para múltiples líneas o interfaces. Los arreglos 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 fiabilidad de los componentes electrónicos.

Al seleccionar una matriz 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 sujeción, 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 sujeción representa el voltaje máximo que aparecerá a través del diodo cuando se somete 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, los arrays de diodos juegan un papel crucial en la protección de circuitos electrónicos contra voltajes transitorios dañinos y eventos ESD. La selección e implementación adecuada de estos componentes puede mejorar significativamente la durabilidad y fiabilidad de los sistemas electrónicos.

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