Littelfuse 3.0SMC-Baureihe Dioden
Die Littelfuse 3.0SMC-Baureihe ist zum Schutz von elektronischen Geräten vor Spannungstransienten ausgelegt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse hervorgerufen werden. Diese Dioden verfügen über eine ausgezeichnete Klemmbelastbarkeit, einen niedrigen inkrementellen Überspannungswiderstand und eine integrierte Zugentlastung. Die 3.0-SMC Dioden umfassen ein Gehäuse mit niedrigem Profil und einen typischen Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten. Diese Dioden werden in einem Temperaturbereich von -65 °C bis +150 °C betrieben und in einem Temperaturbereich von -65 °C bis +175 °C gelagert. Typische Applikationen umfassen den Schutz von I/O-Schnittstellen, Vcc -Bus, Telekommunikationsschaltungen und Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronik.Merkmale
- Für oberflächenmontierbare Applikationen zur Optimierung der Boardfläche ausgelegt
- Gehäuse mit niedrigem Profil
- Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
- Glaspassivierte Chip-Sperrschicht
- Halogenfrei und RoHS-konform
- Whisker-Test erfolgt nach JEDEC
- IPP ist als stoßförmige Wellenform bei 8/20 µS spezifiziert
- Erfüllt MSL-Stufe 1 gemäß J-STD-020, LF-Spitzentemperatur von 260°C
- Integrierte Zugentlastung
- Garantiertes Reflow-Löten bei 260 °C/40 Sek.
- Ausgezeichnete Klemmfähigkeit
- Geringe inkrementelle Stoßstromfestigkeit
- Matt verzinnt, bleifrei
- Bleifreie E3 bedeutet, dass die 2. Ebenenverbindung bleifrei ist
Applikationen
- Schutz von I/O-Schnittstellen, Vcc- Bus, und Telekommunikationsschaltungen
- Computer
- Industrie-Elektronik
- Unterhaltungselektronik
Technische Daten
- -65 °C bis +150 °C Betriebstemperaturbereich
- -65 °C bis +175 °C Lagertemperaturbereich
- 75°C/W typischer thermischer Widerstand zwischen der Sperrschicht und der Umgebung
- 15 °C/W typischer thermischer Widerstand zwischen der Sperrschicht und der Leitung
- Momentane 3,5-V-Durchlassspannung
- 300 A Spitzen-Durchlassstromstoß
Funktionales Blockdiagramm
Applikationshinweis
Weitere Ressourcen
Veröffentlichungsdatum: 2020-11-01
| Aktualisiert: 2024-06-27
