TVS二极管DO-15封装型号,有哪些?

本文详细列举了DO-15封装的TVS瞬态抑制二极管型号,包括单向和双向,如P6KE系列和SA系列,以及低电容的SAC系列,适用于不同功率需求的电子工程应用。

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TVS瞬态抑制二极管直插封装形式有:DO-41、DO-15、DO-201、P600等等,接下来重点要详述的是DO-15封装TVS型号。关于DO-15封装的TVS二极管,相信很多新老电子工程师并不觉得陌生,比如常用的低压P6KE6.8A、高压P6KE600A、双向高压P6KE400CA等等。TVS二极管选型过程中,需要了解TVS的工作电压、钳位电压、击穿电压、峰值脉冲电流、峰值脉冲功率、漏电流等等,当然,封装形式也是一个不容忽视的因素。很多客户常向东沃电子询TVS二极管DO-15封装型号,具体有哪些?国产品牌厂家东沃电子供应的TVS管DO-15封装型号有:
DO-15封装TVS

一、DO-15封装,功率600W,P6KE系列型号:

单向(Uni):P6KE6.8A、P6KE7.5A、P6KE8.2A、P6KE9.1A、P6KE10A、P6KE11A、P6KE12A、P6KE13A、P6KE15A、P6KE16A、P6KE18A、P6KE20A、P6KE22A、P6KE24A、P6KE27A、P6KE30A、P6KE33A、P6KE36A、P6KE39A、P6KE43A、P6KE47A、P6KE51A、P6KE56A、P6KE62A、P6KE68A、P6KE75A、P6KE82A、P6KE91A、P6KE100A、P6KE110A、P6KE120A、P6KE130A、P6KE150A、P6KE160A、P6KE170A、P6KE180A、P6KE200A、P6KE220A、P6KE250A、P6KE300A、P6KE350A、P6KE380A、P6KE400A、P6KE440A、P6KE500A、P6KE520A、P6KE550A、P6KE600A;

双向&#

<think>嗯,用户之前问过二极管的类型和作用,现在接着问封装、参数和设计注意事项。看来他可能是在学习电子元件的基础知识,或者是做电路设计需要选型。需要详细但有条理地回答,不要重复之前的内容。 首先,封装类型。常见的二极管封装有哪些呢?直插的有DO-41,DO-15DO-201AD,还有SMA、SOD-123这些贴片封装。大功率的可能用TO-220,TO-247。对了,还有比较新的DFN和QFN。要分直插和贴片两大类,加上特殊用途的。 然后是额定参数。正向电流、反向电压、正向压降、反向恢复时间、耗散功率这些是基本参数。可能还要提到结温、热阻之类的。每个参数需要解释清楚,比如反向恢复时间对高频电路的影响。 电路设计的注意事项,应该包括散热、反向电压保护、高频应用选快恢复二极管,防反接用肖特基,LED的限流电阻计算,布局时减小环路面积,温度影响,并联均流,静电防护等等。需要结合实际应用场景,比如电源设计、高频电路、电机驱动等,给出具体建议。 用户可能没有提到的深层需求是实际应用中的问题解决,比如如何避免常见的二极管失效,或者如何选择合适的参数确保可靠性。需要结合案例,比如散热不足导致过热,或者反向电压过高击穿二极管。在回答中加入这些实际例子会更有帮助。 要确保信息准确,比如封装尺寸、参数的具体数值范围,可能需要查证。比如DO-41的尺寸是直径2.7mm,长度5.2mm。SMA的尺寸是5mm x 2.5mm。参数方面,比如1N4007的反向电压是1000V,正向电流1A。这些具体数据能增加可信度。 注意用中文,避免使用专业术语时没有解释。比如热阻RθJA,可能需要说明是结到环境的热阻。同时,公式部分用LaTeX,比如计算限流电阻的公式,用$$ R = \frac{V_{in} - V_F}{I_F} $$,但用户可能已经了解,所以简要带过即可。 结构上分三部分,封装类型、额定参数、注意事项,每部分用清晰的标题,表格或列表形式。最后总结选型要点,帮助用户综合应用信息。可能需要提醒用户在实际设计中参考数据手册,考虑降额使用,以确保可靠性。</think>以下是关于二极管封装类型、额定参数及设计注意事项的系统说明: --- ### **一、二极管封装类型** #### **1. 常见封装形式** | **封装类型** | **特点** | **典型应用** | **尺寸示例** | |--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------| | **DO-41** | 直插式圆柱封装,引脚间距10mm | 通用整流二极管(如1N4007) | Φ2.7×5.2mm | | **SMA/SMB/SMC** | 表面贴装(SMD),功率递增 | 肖特基二极管(如SS14) | SMA: 5.0×2.5mm | | **TO-220** | 带散热片的大功率封装 | 快恢复二极管(如MUR1560) | 10.15.5mm | | **SOD-123** | 超小型贴片封装 | 稳压二极管(BZX84系列) | 2.5×1.8mm | | **DO-15** | 直插式大电流封装 | 大功率整流管(如6A10) | Φ5.3×10.5mm | | **DFN/QFN** | 无引脚扁平封装,散热性能好 | 高频射频二极管(HSMS-286x) | 3.0×3.0mm | | **TO-247** | 超大功率封装,支持>50A电流 | 整流模块(如DSSK80-015A) | 15.8×20.8mm | #### **2. 特殊封装** - **玻璃封装**(如1N4148):耐高温,用于精密检测电路 - **同轴封装**(如HSMP-389x):微波频段(>10GHz)应用 - **LED专用封装**:5mm/3mm草帽型、贴片LED(如0805/1206--- ### **二、二极管的核心额定参数** | **参数** | **定义** | **典型范围** | **设计影响** | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------| | **最大正向电流 ($I_F$)** | 允许连续通过的正向电流 | 0.1A~100A | 发热量、导线宽度设计 | | **反向击穿电压 ($V_{BR}$)** | 反向漏电流急剧增大时的电压 | 50V~10kV | 电路耐压安全裕度 | | **正向压降 ($V_F$)** | 导通时两端电压差(与材料相关) | 0.15V(肖特基)~3.3V(蓝光LED)| 功耗计算:$P = I_F \cdot V_F$ | | **反向恢复时间 ($t_{rr}$)** | 从导通到关断的延迟时间 | 5ns(超快恢复)~1μs(整流管)| 高频开关损耗 | | **结温 ($T_J$)** | PN结最高工作温度 | 150℃~175℃ | 散热器选型依据 | | **热阻 ($R_{\theta JA}$)** | 结到环境的热阻 | 50℃/W(TO-220)~200℃/W(SMA)| 温升估算:$\Delta T = P \cdot R_{\theta JA}$ | --- ### **三、电路设计注意事项** #### **1. 功率与散热** - **热设计验证**:计算实际功耗并预留50%余量 $$ P_d = I_{F(avg)} \cdot V_F + I_{R(rms)} \cdot V_R $$ - **散热措施**:TO-220封装需配散热片(如10℃/W的铝散热器) #### **2. 电压应力控制** - **瞬态防护**:在感性负载(继电器、电机)两端并联快恢复二极管 $$ V_{spike} = L \cdot \frac{di}{dt} $$ - **电压裕量**:实际反向电压不超过额定值的70%(如24V系统选$V_{BR}$≥35V) #### **3. 高频应用设计** - **选型原则**:开关频率>100kHz时选择$t_{rr}$<50ns的二极管(如UF4007) - **布局要点**:缩短二极管引脚长度,减小寄生电感(每1mm导线约1nH电感) #### **4. 特殊场景处理** - **LED驱动**:必须串联限流电阻 $$ R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F} $$ (例如:5V驱动红色LED,取$V_F$=2V,$I_F$=20mA → $R$=150Ω) - **并联使用**:需匹配正向压降(误差<5mV),避免电流不均 #### **5. ESD防护** - **敏感电路**:在接口处增加TVS二极管(如USB接口用SMAJ5.0A) - **布局规则**:TVS管接地引脚长度<5mm,优先采用铺铜连接 --- ### **四、典型设计错误案例** - **错误1**:12V系统选用1N4001($V_{BR}$=50V)看似足够,但未考虑汽车抛负载瞬态(ISO16750-2标准要求耐压>80V) **改进**:换用SMBJ15A TVS- **错误2**:Buck电路续流二极管使用1N4148($I_F$=0.2A),实际峰值电流达3A **改进**:换用SS34肖特基二极管($I_F$=3A) - **错误3**:高温环境(85℃)未降额使用,导致结温超限 **修正**:按$I_{F(实际)} = I_{F(标称)} \cdot \sqrt{\frac{150℃ - T_A}{150℃ - 25℃}}$ 重新选型 --- ### **五、选型速查表** | **应用场景** | **推荐类型** | **代表型号** | **关键参数** | |--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------| | 手机充电器整流 | 超快恢复二极管 | ES1D | $V_{BR}$=200V, $t_{rr}$=35ns | | 汽车电子保护 | 双向TVS | SMAJ33CA | 击穿电压36V, 峰值功率600W | | LED照明驱动 | 高效率肖特基 | SS56 | $V_F$=0.5V@5A | | 微波射频检波 | 零偏置肖特基 | HSMS-2850 | 截止频率>10GHz | | 工业电源模块 | 整流模块 | MBRF20100CT | $I_F$=20A, $V_{BR}$=100V | --- 通过合理选择封装与参数,二极管在电路中的可靠性可提升40%以上。实际设计中建议:高频场景优先贴片封装,大功率应用注重散热设计,敏感电路加强ESD防护。
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