SMAJ30A-E3/61: TRANSZORB Transient Voltage Suppressor do montażu powierzchniowego, 30V, 400W
Vishay

Vishay SMAJ30A-E3/61 to TRANSZORB Transient Voltage Suppressor (TVS) zaprojektowany do ochrony wrażliwej elektroniki przed przepięciami wywołanymi przełączaniem obciążeń indukcyjnych i uderzeniami pioruna. Charakteryzuje się niskoprofilową obudową odpowiednią do automatycznego montażu, co czyni go idealnym do układów o wysokiej gęstości. Urządzenie jest dostępne w konfiguracjach jednokierunkowych i dwukierunkowych, zapewniając elastyczność w rozwiązywaniu różnych potrzeb ochrony układów.

SMAJ30A-E3/61 charakteryzuje się zdolnością do rozpraszania szczytowej mocy impulsu 400W przy przebiegu 10/1000 μs, oferując solidną ochronę przed przejściami o wysokiej energii. Maksymalne napięcie zaciskowe wynosi 48,4V, co zapewnia skuteczne tłumienie przepięć. Komponent jest pasywowany szkłem, co zwiększa jego niezawodność i trwałość, chroniąc złącze półprzewodnikowe przed czynnikami środowiskowymi.

Kluczowe specyfikacje i funkcje

  • Napięcie stanu wyłączenia (VWM): 30V
  • Napięcie przebicia (VBR): 33,3V min, 36,8V max
  • Szczytowa moc rozpraszania impulsów (PPPM): 400W
  • Napięcie zaciskowe (VC) przy IPPM: 48,4V
  • Szczytowy prąd impulsowy (IPPM): 8,3A
  • Maksymalny prąd upływu wstecznego (IR) przy VWM: 1,0μA
  • Zakres temperatury pracy złącza (TJ): -55°C do +150°C

SMAJ30A-E3/61 Karta katalogowa

SMAJ30A-E3/61 karta katalogowa (PDF)

SMAJ30A-E3/61 Zamienniki
Równoważne alternatywne części, które mogą służyć jako zamiennik dla SMAJ30A-E3/61, najpopularniejsze części na początku

Zastosowania

  • Ochrona układów scalonych, tranzystorów MOSFET i linii sygnałowych w elektronice konsumenckiej
  • Urządzenia automatyki przemysłowej
  • Elektronika motoryzacyjna
  • Urządzenia telekomunikacyjne

Kategoria

Diody tłumiące przepięcia

Informacje ogólne

Transient Voltage Suppressors (TVS) to urządzenia półprzewodnikowe zaprojektowane w celu ochrony wrażliwej elektroniki przed przepięciami i skokami napięcia. Działają poprzez zaciskanie przepięć do bezpiecznego poziomu, który chroniony układ może wytrzymać, zapobiegając uszkodzeniom komponentów elektronicznych. Urządzenia TVS są kluczowe w zastosowaniach, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo są najważniejsze, takich jak w systemach motoryzacyjnych, przemysłowych i telekomunikacyjnych.

Przy wyborze TVS do konkretnego zastosowania inżynierowie powinni uwzględnić parametry takie jak napięcie stanu jałowego, szczytowa moc impulsowa, napięcie zaciskania i typ obudowy. Napięcie stanu jałowego powinno być wyższe niż normalne napięcie robocze układu, ale niższe niż napięcie, przy którym dochodzi do uszkodzenia. Szczytowa moc impulsowa wskazuje maksymalną energię przejściową, jaką TVS może pochłonąć, podczas gdy napięcie zaciskania definiuje maksymalny poziom napięcia, do którego TVS ograniczy przejście.

Inne ważne czynniki to czas reakcji TVS, który powinien być jak najszybszy, aby skutecznie chronić przed szybkimi przejściami, oraz charakterystyki termiczne urządzenia, które określają, jak dobrze może ono rozpraszać ciepło generowane podczas przejściowego zdarzenia. Dodatkowo, typ i rozmiar obudowy mogą być krytyczne dla zastosowań z ograniczeniami przestrzennymi lub specyficznymi wymaganiami montażowymi.

Podsumowując, urządzenia TVS są niezbędne do ochrony układów elektronicznych przed przepięciami. Właściwy dobór i implementacja mogą znacznie zwiększyć niezawodność i trwałość systemów elektronicznych, chroniąc je przed potencjalnie szkodliwymi przepięciami elektrycznymi.

Indeks Popularności PartsBox

  • Biznes: 0/10
  • Hobby: 1/10

Baza danych komponentów elektronicznych

Popular electronic components