SMF05CT1G: Réseau de diodes de protection ESD à 5 lignes, SC-88, 100W, 8 kV HBM
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Le SMF05CT1G est un réseau de diodes de protection ESD à 5 lignes conçu pour protéger les composants électroniques sensibles contre les tensions transitoires et les décharges électrostatiques (ESD). Encastré dans un boîtier compact SC-88, ce dispositif intègre une conception à anode commune monolithique, permettant la protection de cinq lignes indépendantes tout en minimisant l'espace sur la carte. Il se caractérise par une dissipation de puissance de crête de 100 W (forme d'onde 8 x 20 µs) et une classification ESD de classe 3B, dépassant 8 kV selon le modèle du corps humain, ce qui le rend adapté aux applications à haute fiabilité.

Le dispositif est optimisé pour les applications nécessitant des capacités strictes de protection contre les tensions transitoires, telles que les ordinateurs, l'électronique automobile et les équipements de communication réseau. Sa conformité aux normes IEC 61000-4-2 pour la protection ESD (15 kV air, 8 kV contact) souligne encore son utilité dans la protection contre les événements ESD dans divers environnements. De plus, le dispositif présente un indice d'inflammabilité UL 94 V-0, assurant ses performances dans des conditions où la résistance au feu est primordiale.

Spécifications et caractéristiques clés

  • Type de boîtier : SC-88
  • Dissipation de puissance crête : 100 W (forme d'onde 8 x 20 µs)
  • Classement ESD : Classe 3B (>8 kV HBM), Classe C (>400 V MM)
  • Conformité : IEC 61000-4-2 (15 kV air, 8 kV contact)
  • Classe d'inflammabilité : UL 94 V-0
  • Plage de température de jonction de fonctionnement : -40 à 125 °C
  • Plage de température de stockage : -55 à 150 °C
  • Température de soudure des broches (10 s) : 260 °C

Fiche technique SMF05CT1G

Fiche technique SMF05CT1G (PDF)

Substituts pour SMF05CT1G
Composants alternatifs équivalents pouvant servir de substitut pour SMF05CT1G, composants les plus populaires en premier

Applications

  • Applications portables manuelles
  • Équipements de réseau et de télécommunication
  • Électronique automobile
  • Ports série et parallèle
  • Ordinateurs portables, de bureau et serveurs

Catégorie

Réseaux de diodes

Informations générales

Les réseaux de diodes sont des dispositifs semi-conducteurs conçus pour protéger les circuits électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et autres événements de tension transitoire. Ces réseaux intègrent plusieurs éléments de diode dans un seul boîtier, leur permettant de fournir une protection simultanée pour plusieurs lignes ou interfaces. Les réseaux de diodes sont couramment utilisés dans une large gamme d'applications, y compris l'électronique grand public, les systèmes automobiles et les dispositifs de communication, où ils aident à préserver l'intégrité et la fiabilité des composants électroniques.

Lors de la sélection d'un réseau de diodes pour la protection ESD, les ingénieurs doivent prendre en compte des facteurs tels que la tension inverse de crête de travail (VRWM), la tension de claquage (VBR), la tension de blocage, le courant d'impulsion de crête et la capacité. La VRWM doit être égale ou supérieure au niveau de tension de fonctionnement de crête continu du circuit protégé. La tension de claquage indique la tension à laquelle la diode commence à conduire de manière significative, tandis que la tension de blocage représente la tension maximale qui apparaîtra aux bornes de la diode lorsqu'elle est soumise à un courant d'impulsion de crête.

La capacité est un autre paramètre important, en particulier dans les applications à haute vitesse, car elle peut affecter l'intégrité du signal. Des valeurs de capacité plus faibles sont généralement préférées pour minimiser la distorsion du signal. De plus, le type de boîtier et les caractéristiques thermiques du réseau de diodes doivent être compatibles avec les exigences de l'application, y compris les considérations relatives à l'espace sur la carte et aux processus de soudure.

En résumé, les réseaux de diodes jouent un rôle crucial dans la protection des circuits électroniques contre les tensions transitoires dommageables et les événements ESD. Une sélection et une mise en œuvre appropriées de ces composants peuvent améliorer considérablement la durabilité et la fiabilité des systèmes électroniques.

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