SR05-02CTG: Réseau de diodes TVS à faible capacité 5V 25A pour la protection ESD et contre la foudre
Littelfuse

Le SR05-02CTG de Littelfuse est un réseau de diodes TVS (suppresseur de tension transitoire) conçu pour protéger les circuits électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) et les surtensions dues à la foudre. Il se compose de quatre diodes de direction à faible capacité et d'une diode TVS basse tension. Le dispositif est capable d'absorber en toute sécurité jusqu'à 25 A (tp=8/20 μs) par canal et des frappes ESD répétitives au-dessus du niveau maximal spécifié dans la norme internationale IEC 61000-4-2 sans dégradation des performances. Cela le rend particulièrement adapté à la protection des lignes de données de télécommunication à haut débit contre les pics de tension soudains.

Le SR05-02CTG présente une faible capacité de charge de 6,0 pF (typique) par E/S, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité du signal dans les applications à haute vitesse. Sa faible tension de blocage garantit que l'appareil protégé n'est pas exposé à des niveaux de tension qui pourraient causer des dommages. Logé dans un petit boîtier SOT143, le SR05-02CTG est conçu pour une intégration facile dans divers systèmes électroniques. De plus, son niveau de sensibilité à l'humidité (MSL-1) indique qu'il a une faible sensibilité à l'humidité, améliorant sa fiabilité dans divers environnements.

Spécifications et caractéristiques clés

  • Tension inverse de maintien (Stand-Off) : 5,0V
  • Puissance d'impulsion de crête : 450W (tp=8/20μs)
  • Courant de crête : 25A (tp=8/20μs)
  • Tension de blocage (VC) : Varie avec IPP, jusqu'à 18,0V à 25A
  • Résistance dynamique (RDYN) : 0,3Ω
  • Tension de tenue ESD : ±30kV (Décharge par contact et dans l'air)
  • Capacité : 6,0pF (typique) par E/S
  • Température de fonctionnement : -40 à 125°C
  • Boîtier : SOT143

Substituts pour SR05-02CTG
Composants alternatifs équivalents pouvant servir de substitut pour SR05-02CTG, composants les plus populaires en premier

Applications

  • Lignes de données de télécommunication à haute vitesse
  • Ethernet 10BaseT
  • Équipement WAN/LAN
  • Protection d'entrée de microcontrôleur
  • Protection IC/Secondaire T1/E1
  • Interface ISDN S/T
  • Lignes vidéo

Catégorie

Réseaux de diodes TVS

Informations générales

Les réseaux de diodes TVS sont des dispositifs semi-conducteurs conçus pour protéger les circuits électroniques contre les pics de tension transitoires causés par les décharges électrostatiques (ESD), la foudre et d'autres événements de tension transitoire. Ces composants fonctionnent en limitant les pics de tension à un niveau sûr que le circuit peut supporter sans dommage. Les réseaux de diodes TVS sont largement utilisés dans diverses applications pour protéger l'électronique sensible.

Lors de la sélection d'un réseau de diodes TVS, les ingénieurs doivent prendre en compte des paramètres tels que la tension inverse de maintien (reverse stand-off voltage), la tension d'écrêtage, la capacité de courant d'impulsion de crête et la capacité. La tension inverse de maintien doit être supérieure à la tension de fonctionnement maximale du circuit pour empêcher la diode de conduire pendant le fonctionnement normal. La tension d'écrêtage détermine le niveau de tension maximal auquel le circuit protégé sera exposé lors d'un événement transitoire. Une tension d'écrêtage plus faible offre une meilleure protection mais peut également augmenter le courant de fuite. La capacité de courant d'impulsion de crête doit être suffisante pour gérer le courant transitoire maximal attendu. La capacité est particulièrement importante dans les applications à haute vitesse, car une capacité plus élevée peut dégrader l'intégrité du signal.

Les réseaux de diodes TVS sont des composants essentiels dans la conception des appareils électroniques modernes, offrant une protection contre les transitoires de tension potentiellement dommageables. Leur sélection et leur mise en œuvre nécessitent un examen attentif des exigences spécifiques de l'application, y compris la nature des menaces transitoires, les caractéristiques du circuit à protéger et l'environnement de fonctionnement.

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