辰达半导体(MDD)TVS二极管 SMF7.5CA 7.5V SOD-123FL 双向参数资料

 

 

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辰达半导体(MDD)TVS二极管 SMF7.5CA 7.5V SOD-123FL 双向参数资料详解

辰达半导体(MDD) SMF7.5CA 是一款双向瞬态电压抑制器(TVS)二极管,其额定电压为 7.5V,采用 SOD-123FL 封装形式。该器件主要用于电路保护,防止过电压损坏敏感电子元件,广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。本文将详细介绍 SMF7.5CA 的参数特性,并对其应用场景进行分析。

# 一、产品概述

1.1 产品型号: SMF7.5CA

1.2 制造商: 辰达半导体(MDD)

1.3 封装形式: SOD-123FL

1.4 额定电压: 7.5V

1.5 主要特点:

* 双向保护:提供正向和反向过压保护。

* 快速响应速度:能够快速响应瞬态过电压,有效抑制电压峰值。

* 低钳位电压:在瞬态过电压下,可以将电压钳位在低水平,保护敏感器件。

* 高功率处理能力:能够承受高能量的瞬态过电压脉冲。

* 紧凑的封装形式:方便电路板上的安装。

# 二、参数特性

2.1 电气参数

| 参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 测试条件 |

|---|---|---|---|---|---|

| 额定电压 (VRWM) | V | 7.5 | 8.5 | 8.0 | |

| 反向漏电流 (IR) | μA | - | 1.0 | 0.5 | VR = VRWM, T = 25℃ |

| 钳位电压 (VC) | V | - | 13.5 | 12.5 | |

| 最大峰值电流 (IPP) | A | 3.0 | - | - | |

| 脉冲功率 (PW) | W | 100 | - | - | |

| 动态电阻 (Zdyn) | Ω | - | 0.5 | 0.25 | |

| 工作温度 (Top) | ℃ | -40 | +150 | - | |

| 存储温度 (Tstg) | ℃ | -65 | +150 | - | |

2.2 典型特性曲线

* 电压-电流特性曲线: 显示器件在不同电压下的电流变化关系,可用于评估器件的钳位电压和电流容量。

* 响应时间特性曲线: 显示器件对瞬态过电压的响应时间,可用于评估器件的保护性能。

# 三、应用场景

SMF7.5CA 主要应用于各种电路保护场景,例如:

* 消费电子设备:

* 手机、平板电脑、笔记本电脑等,保护电源线、电池、显示屏等元件免受瞬态过电压损坏。

* 音频设备、视频设备、游戏机等,保护电源线、扬声器、显示屏等元件免受瞬态过电压损坏。

* 工业控制设备:

* 控制器、传感器、执行器等,保护电源线、电路板、芯片等元件免受瞬态过电压损坏。

* 汽车电子设备:

* 车载娱乐系统、仪表盘、安全气囊系统等,保护电源线、电路板、芯片等元件免受瞬态过电压损坏。

* 其他应用:

* 电源系统、通信设备、医疗设备、航空航天设备等。

# 四、选型指南

4.1 额定电压选择:

选择 TVS 二极管的额定电压应高于被保护电路的最大工作电压,同时要考虑电路可能出现的瞬态过电压峰值。SMF7.5CA 的额定电压为 7.5V,适合保护工作电压低于 7.5V 的电路。

4.2 钳位电压选择:

钳位电压是指在瞬态过电压下,器件将电压钳位到一个较低的值。选择钳位电压时,应考虑被保护器件的耐压能力。SMF7.5CA 的钳位电压约为 12.5V,适合保护对电压敏感的元件。

4.3 峰值电流选择:

峰值电流是指器件能够承受的瞬态过电压脉冲的最大电流。选择峰值电流时,应考虑瞬态过电压的能量和电路的负载能力。SMF7.5CA 的峰值电流为 3.0A,适合保护中等负载的电路。

4.4 封装选择:

SOD-123FL 是一款小型封装形式,适合空间有限的电路板安装。

4.5 其他参数选择:

除了以上参数外,还需要考虑器件的响应时间、动态电阻、工作温度范围等参数。

# 五、安装和使用注意事项

* 安装方向: 确保器件的极性正确安装,避免反向连接。

* 焊接温度: 焊接温度应控制在 260℃ 以内,时间不超过 10 秒,避免高温损坏器件。

* 器件保护: 避免器件受到机械冲击、潮湿、腐蚀等环境的影响。

* 使用环境: 应确保器件的工作环境温度在额定工作温度范围内。

* 电路设计: 应根据具体应用场景,合理设计电路,确保器件的正常工作。

# 六、总结

SMF7.5CA 是一款性能优良、应用广泛的 TVS 二极管,其双向保护、快速响应、低钳位电压和高功率处理能力使其成为电路保护的理想选择。在选择和使用该器件时,需要根据具体应用场景,选择合适的参数和进行相应的安装和使用,确保器件的正常工作和电路的可靠性。

 

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