22V Protezione automobilistica TVS SM8S22AG, soddisfa le norme ISO 7637-2 5a/5b e ISO 16750 Load Dump Test
DATASHEET:SM8SXXG Serie_v2309.1.pdf
Caratteristiche:
Chip passivato in vetro ottimizzato.
TJ= 175°C adatta ad elevata affidabilità e alle esigenze automobilistiche.
Capacità di potenza di impulso di picco di 6600W con una forma d'onda di 10/1000μs, frequenza di ripetizione (ciclo di lavoro): 0,01%.
Rispetto alla norma ISO 7637-2 5a/5b e alla norma ISO 16750 per la prova a carico (variata a seconda delle condizioni di prova).
Conoscere le qualifiche AEC-Q101.
Bassa corrente di perdita.
Basso calo di tensione.
Eccellente capacità di fissaggio.
Tempo di risposta molto veloce.
RoHS conforme.
Descrizione:
La serie SM8S è progettata specificatamente per proteggere le apparecchiature elettroniche sensibili da transienti di tensione indotti da fulmini e altri eventi di tensione transitori.
Numero della parte |
Picco di lavoro Ritorno Voltaggio VRWM (V) |
Disaggregazione Voltaggio V.BR (V) |
Corrente di prova Io...T (mA) |
Flusso inverso massimo Io...R @V.RWM (μA) |
Massimo Io...R@V.RWMTJ= 175°C (μA) |
Riverso massimoFlussoCorrente Io...PP(A)① |
Tensione massima di fissaggio V.C @Io...PP (V) |
||
Unico | Bi | Min. | Mascia. | ||||||
SM8S22AG | SM8S22CAG | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 5.0 | 10 | 150 | 186 | 35.5 |
SM8S24AG | SM8S24CAG | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 5.0 | 10 | 150 | 170 | 38.9 |
SM8S26AG | SM8S26CAG | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 5.0 | 10 | 150 | 157 | 42.1 |
SM8S28AG | SM8S28CAG | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 5.0 | 10 | 150 | 145 | 45.4 |
SM8S30AG | SM8S30CAG | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 5.0 | 10 | 150 | 136 | 48.4 |
SM8S33AG | SM8S33CAG | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 5.0 | 10 | 150 | 124 | 53.3 |
SM8S36AG | SM8S36CAG | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 5.0 | 10 | 150 | 114 | 58.1 |
SM8S40AG | SM8S40CAG | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 5.0 | 10 | 150 | 102 | 64.5 |
SM8S43AG | SM8S43CAG | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 5.0 | 10 | 150 | 95.1 | 69.4 |
SM8S45AG | SM8S45CAG | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 5.0 | 10 | 150 | 90.8 | 72.7 |
SM8S48AG | SM8S48CAG | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 5.0 | 10 | 150 | 85.3 | 77.4 |
SM8S51AG | SM8S51CAG | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 5.0 | 10 | 150 | 80.1 | 82.4 |
SM8S54AG | SM8S54CAG | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 5.0 | 10 | 150 | 75.8 | 87.1 |
SM8S58AG | SM8S58CAG | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 5.0 | 10 | 150 | 70.5 | 93.6 |
SM8S60AG | SM8S60CAG | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 5.0 | 10 | 150 | 68.2 | 96.8 |
SM8S64AG | SM8S64CAG | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 5.0 | 10 | 150 | 64.1 | 103.0 |
SM8S70AG | SM8S70CAG | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 5.0 | 10 | 150 | 58.4 | 113.0 |
SM8S75AG | SM8S75CAG | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 5.0 | 10 | 150 | 54.5 | 121.0 |
SM8S78AG | SM8S78CAG | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 5.0 | 10 | 150 | 52.4 | 126.0 |
SM8S85AG | SM8S85CAG | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 5.0 | 10 | 150 | 48.2 | 137.0 |
Nota: 1.La forma d'onda della corrente di sovratensione è definita a 10/1000μS. 2.Per tutti i tipi massimo VF= 1,8 V a IF= 100 A misurato su 8,3 ms di ondata sinusoidale singola o equivalente, ciclo di lavoro = 4 impulsi per massimo minuto. |
Applicazione:
Protezione automobilistica.
Visualizzazione della protezione del circuito
I fenomeni elettrici nocivi come le tensioni transitorie o le scariche elettrostatiche (ESD) si verificano spesso nei circuiti.I dispositivi TVS possono essere utilizzati in circuiti per la protezione da sovratensione e scarica elettrostaticaIl diodo di soppressione transitorio (TVS), chiamato anche diodo di fissaggio, è un dispositivo di protezione del circuito ad alta efficienza comunemente utilizzato a livello internazionale.Può assorbire istantaneamente potenza di sovratensione fino a diversi kilowatt e resistere a grandi impulsi ad alta energiaIn genere, i tubi TVS sono collegati in parallelo nel circuito.può rispondere entro il livello di ms e trasformare rapidamente il suo stato ad alta resistenza in uno a bassa resistenza, permettendo così grande La corrente passa attraverso e la tensione è serrata a un livello predeterminato,conseguendo così lo scopo di proteggere i circuiti elettronici dei prodotti elettrici per autoveicoliIl mercato dell'elettronica automobilistica diventerà senza dubbio il più grande nel settore dei semiconduttori e la regione Asia-Pacifico, in particolare il mercato cinese, ha un potenziale di crescita illimitato..I dispositivi di protezione utilizzati nei circuiti elettronici automobilistici sono anche in aumento con la crescita dell'elettronica automobilistica.,hanno avuto la tendenza ad essere altamente integrate e progettate ad alta frequenza,che ha indotto i produttori a presentare sempre più requisiti di prestazioni per le soluzioni di protezione dei circuiti, come la protezione da sovratensione/sovracorrente e la soppressione delle sovratensioni. requisiti sempre più severi.
Precauzioni per la selezione di diodi di soppressione transitori TVS per l'automotive nelle applicazioni di circuito
Nel sistema di standard di immunità elettronica ed elettrica automobilistica, ISO10605 e ISO7637-2 sono i due standard più importanti.Questo articolo introdurrà i parametri che devono essere presi in considerazione nella selezione di un diodo TVS adatto per l'elettronica automobilistica al fine di soddisfare questi due standard di prova automobilistica:
1. Vnom è la tensione di funzionamento normale del circuito
2. Vmax è la tensione massima di resistenza del circuito
3Se la forma dell'onda di sovratensione è di tipo esponenziale/potenza, ci sono molti indicatori correlati.
1) Vs tensione di sovratensione massima
2) Durata e livello della pressione
3) Rs simula la resistenza interna del generatore di sovratensione
4) Numero di cicli di forma d'onda (1/f)
4Se l'ondata è una forma d'onda DC, devi prestare attenzione
1) tensione di sovratensione Vdc DC
2) Durata della pressione
3) Rs simula la resistenza interna del generatore di sovratensione
5. Considera la temperatura ambiente
6. Considera la dimensione del confezionamento del dispositivo di protezione da selezionare.
7Se il circuito da proteggere è un circuito di segnale digitale, si devono considerare i seguenti punti:
1) Frequenza della tensione del segnale
2) I tempi di risalita e di caduta della forma d'onda del segnale di sovratensione
3) Dimensione massima di capacità consentita dal circuito.
- Sì.