SMAJ30A-E3/61: Suppresseur de tension transitoire TRANSZORB de montage en surface, 30V, 400W
Vishay

La Vishay SMAJ30A-E3/61 est un Suppresseur de Tension Transitoire (TVS) TRANSZORB conçu pour protéger les électroniques sensibles contre les transitoires de tension induits par la commutation de charges inductives et la foudre. Elle dispose d'un boîtier à profil bas adapté au placement automatisé, ce qui la rend idéale pour les cartes de circuits à haute densité. Le dispositif est disponible en configurations unidirectionnelles et bidirectionnelles, offrant une flexibilité pour répondre à différents besoins de protection des circuits.

Le SMAJ30A-E3/61 se caractérise par sa capacité de puissance de crête d'impulsion de 400W avec une forme d'onde de 10/1000 μs, offrant une protection robuste contre les transitoires d'énergie élevée. Il a une tension de serrage maximale de 48,4V, garantissant une suppression efficace des surtensions. Le composant est passivé au verre, ce qui améliore sa fiabilité et sa longévité en protégeant la jonction semi-conductrice des facteurs environnementaux.

Caractéristiques et spécifications clés

  • Tension de Maintien (VWM): 30V
  • Tension de Rupture (VBR): 33.3V min, 36.8V max
  • Dissipation de Puissance d'Impulsion de Crête (PPPM): 400W
  • Tension de Serrage (VC) à IPPM: 48.4V
  • Courant d'Impulsion de Crête (IPPM): 8.3A
  • Courant de Fuite Inverse Maximale (IR) à VWM: 1.0μA
  • Plage de Température de Jonction de Fonctionnement (TJ): -55°C à +150°C

SMAJ30A-E3/61 Fiche technique

SMAJ30A-E3/61 fiche technique (PDF)

Substituts de SMAJ30A-E3/61
Pièces de rechange équivalentes qui peuvent servir de substitut à SMAJ30A-E3/61, les composants les plus populaires en premier

Applications

  • Protection des CI, MOSFET et lignes de signal dans l'électronique grand public
  • Équipements d'automatisation industrielle
  • Électronique automobile
  • Dispositifs de télécommunication

Catégorie

Suppresseurs de Tension Transitoire

Informations générales

Les suppressions de tension transitoire (TVS) sont des dispositifs semi-conducteurs conçus pour protéger les électroniques sensibles contre les surtensions et les transitoires. Elles fonctionnent en limitant les surtensions à un niveau sûr que le circuit protégé peut supporter, évitant ainsi d'endommager les composants électroniques. Les dispositifs TVS sont essentiels dans les applications où la fiabilité et la sécurité sont primordiales, comme dans les systèmes automobiles, industriels et de télécommunications.

Lors de la sélection d'un TVS pour une application spécifique, les ingénieurs doivent prendre en compte des paramètres tels que la tension de maintien, la puissance d'impulsion de crête, la tension de serrage et le type de boîtier. La tension de maintien doit être supérieure à la tension de fonctionnement normale du circuit mais inférieure à la tension à laquelle des dommages se produisent. La puissance d'impulsion de crête indique l'énergie transitoire maximale que le TVS peut absorber, tandis que la tension de serrage définit le niveau de tension maximal auquel le TVS limitera le transitoire.

D'autres facteurs importants incluent le temps de réponse de la diode TVS, qui doit être aussi rapide que possible pour protéger efficacement contre les transitoires rapides, et les caractéristiques thermiques du dispositif, qui déterminent sa capacité à dissiper la chaleur générée lors d'un événement transitoire. De plus, le type et la taille du boîtier peuvent être critiques pour les applications où l'espace est limité ou où des exigences spécifiques de montage sont nécessaires.

En résumé, les dispositifs TVS sont essentiels pour protéger les circuits électroniques contre les transitoires de tension. Une sélection et une mise en œuvre appropriées peuvent améliorer considérablement la fiabilité et la longévité des systèmes électroniques, les protégeant contre les surtensions électriques potentiellement dommageables.

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