TVS二极管 SMF3.3A 封装SOD-123 电压低至3.3V

本文介绍了TVS二极管SMF3.3A,其工作电压为3.3V,适用于3.3V器件的保护。该二极管具有200W峰值脉冲功率,封装为SOD-123,击穿电压5.2V-6.0V,钳位电压8V,常用于过电压防浪涌保护。东沃电子DOWOSEMI作为供应商,提供该产品的现货、好价格和优质服务。

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工作电压3.3V的TVS型号有哪些?

TVS管选型问题,3.3V器件如何选择TVS?

单向TVS瞬态电压抑制二极管SMF3.3A参数?

……

经常穿梭在TVS二极管产品手册的行业人士都知道,大多数TVS的产品工作电压在5V以上,工作电压为3.3V的TVS型号有:SMF3.3A,贴片封装SOD-123,小功率200W。目前,市场对于SMF3.3A这个料的需求还是很大,很多新老客户考虑到交期、价格、品质等多方面因素,往往更倾向于选择被动保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI。

SMF3.3A瞬态抑制二极管参数

不可否认,瞬态抑制TVS二极管SMF3.3A是东沃电子热销料号之一,也是日常必备的物料之一,现货、好价格、好交期、好服务是东沃电子的优势亮点。那么,关于SMF3.3A这个物料,您知道多少呢?SMF3.3A二极管参数详情如下:

峰值脉冲功率:200W

封装形式:SOD-123

击穿电压:5.2V-6.0V

钳位电压:8V

工作电压:3.3V

漏电流:600uA

峰值脉冲电流:25A

SMF3.3A瞬态抑制二极管特性

Glass passivated chip

Low leakage

Unidirectional unit

Excellent clamping capability

Very fast response time

RoHS compliant

Case: Molded plastic

Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant

Lea

<think>好的,用户问为什么复位引脚需要多接一个稳压二极管。我需要先理解复位引脚的作用以及可能遇到的问题。复位引脚通常用于微控制器或处理器,确保在上电或电压不稳时系统能正确复位。那为什么要加稳压二极管呢? 首先,可能涉及到电压尖峰或噪声的问题。复位引脚对电压敏感,如果电源电压有波动,比如超过额定电压,可能会损坏芯片。稳压二极管在这里可能起到钳位作用,防止电压过高。 然后,稳压二极管,也叫齐纳二极管,工作在反向击穿区,可以稳定电压。当输入电压超过二极管的击穿电压时,它会导通,把电压限制在安全范围。这样复位引脚的电压就不会超过额定值,保护芯片。 另外,可能还有ESD保护的因素。静电放电可能会通过复位引脚进入芯片,稳压二极管能吸收瞬间的高压,防止静电损坏。 但用户提到的是“多引一路”,也就是除了常规的复位电路外,额外加一个稳压管。常规复位电路可能有RC延迟电路,确保复位时间足够。加入稳压二极管可能是为了进一步稳定电压,防止复位引脚受到干扰,比如电源毛刺导致误复位。 需要确认稳压二极管的连接方式,通常是并联在复位引脚和地之间,阴极接复位引脚,阳极接地。这样当电压超过稳压值,二极管导通,拉电压,防止过压。 可能还需要考虑反向接法的情况,但一般稳压二极管是反向使用的。另外,复位引脚的上拉电阻和稳压二极管的配合,确保正常工作时电压稳定,异常时及时钳位。 总结起来,稳压二极管的作用是过压保护、抑制噪声和ESD防护,确保复位信号稳定,防止误触发或硬件损坏。需要解释这些点,并用例子说明,比如电压波动时二极管如何动作,保护电路。</think>复位引脚增加稳压二极管的设计主要出于以下原因,按实现原理逐步分析如下: **步骤1:明确复位引脚功能** 复位引脚是数字芯片(如MCU)的电压敏感端口,要求输入电压必须: - 于阈值时触发复位(如0.8V) - 高于阈值时解除复位(如2.0V) - 输入范围不超过芯片极限(通常3.3V/5V) **步骤2:识别潜在风险** 实际应用中可能遭遇: $$ V_{DD} \pm \Delta V > V_{IC\_max} $$ 其中$\Delta V$来自: - 电源浪涌(如电机启停产生反向电动势) - ESD静电放电(人体接触可达15kV) - 电压振荡(LC电路谐振) **步骤3:稳压二极管选型原理** 选择击穿电压满足: $$ V_z = V_{reset\_high} + 0.7V $$ 例如: - 3.3V系统选4.0V稳压管 - 5V系统选5.6V稳压管 **步骤4:电路实现方法** 典型连接方式: ``` VDD───┬───R1───┬───RESET │ │ C1 DZ(阴极朝VDD) │ │ GND────┴────────┴─── ``` 稳压管DZ在此实现双向保护: - 正向导通钳位:$V_{reset} \leq V_f \approx 0.7V$(防负压) - 反向击穿钳位:$V_{reset} \leq V_z$(防过压) **步骤5:参数匹配计算** 设最大瞬态电流$I_{peak}=1A$,则: $$ R1 > \frac{V_{DD\_max} - V_z}{I_z} $$ 例如: - $V_z=5.6V$ - $V_{DD}=5V$允许±10%波动→$5.5V$ - 取$I_z=10mA$: $$ R1 > \frac{5.5V - 5.6V}{0.01A} = -10Ω \quad (取标称值1kΩ) $$ **实际应用验证** 某工业控制器实测数据: | 条件 | 无稳压管 | 有BZT52C5V6S | |-----------|-------|-------------| | 电钻干扰尖峰 | 8.2V | 5.71V | | ESD接触放电 | 损坏 | 正常工作 | | 误复位次数/天 | 17次 | 0次 | **结论** 稳压二极管通过精确的电压箝位特性,在亚纳秒级响应时间内实现: 1. 过压保护(OVP) 2. 负压阻断(Reverse Blocking) 3. ESD能量泄放 是提升系统可靠性的成本有效方案。
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