P5KE5.0 thru P5KE170A 5.0 thru 170 volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors
发布时间:
2018-08-01
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
MICROSEMI(美高森美)
型号:
P5KE5.0; P5KE5.0A; P5KE6.0; P5KE6.0A; P5KE6.5; P5KE6.5A; P5KE7.0; P5KE7.0A; P5KE7.5; P5KE7.5A; P5KE8.0; P5KE8.0A; P5KE8.5; P5KE8.5A; P5KE9.0; P5KE9.0A; P5KE10; P5KE10A; P5KE11; P5KE11A; P5KE12; P5KE12A; P5KE13; P5KE13A; P5KE14; P5KE14A; P5KE15; P5KE15A; P5KE16; P5KE16A; P5KE17; P5KE17A; P5KE18; P5KE18A; P5KE20; P5KE20A; P5KE22; P5KE22A; P5KE24; P5KE24A; P5KE26; P5KE26A; P5KE28; P5KE28A; P5KE30; P5KE30A; P5KE33; P5KE33A; P5KE36; P5KE36A; P5KE40; P5KE40A; P5KE43; P5KE43A; P5KE45; P5KE45A; P5KE48; P5KE48A; P5KE51; P5KE51A; P5KE54; P5KE54A; P5KE58; P5KE58A; P5KE60; P5KE60A; P5KE64; P5KE64A; P5KE70; P5KE70A; P5KE75; P5KE75A; P5KE78; P5KE78A; P5KE85; P5KE85A; P5KE90; P5KE90A; P5KE100; P5KE100A; P5KE110; P5KE110A; P5KE120; P5KE120A; P5KE130; P5KE130A; P5KE150; P5KE150A; P5KE160; P5KE160A; P5KE170; P5KE170A
本数据手册详细介绍了P5KE5.0至P5KE170A系列瞬态电压抑制器的产品规格与技术特性。该系列器件涵盖单向和双向构造,Standoff电压范围覆盖5.0至170伏,峰值脉冲功率耗散可达500瓦,具备优异的ESD/EFT保护功能,符合IEC61000-4-2和IEC61000-4-4标准。其响应速度极快,单向构造响应时间小于1x10^-12秒,双向小于5x10^-9秒,并拥有UL94V-0阻燃等级,工作及存储温度范围宽广,为-55°C至+150°C,能够适应严苛的电路保护需求。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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| 产品变更通知及停产信息 - 英文 |
主题:Microsemi DPG PDM非密封产品供应链更新
Rev 2
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500瓦瞬态电压抑制器(TV)保护装置
Rev. A
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| 产品变更通知及停产信息 - 英文 |
Microsemi DPG PDM非密封产品供应链更新产品/工艺变更通知编号:2017-009-2
rev 2
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RTCA、DO-160瞬态电压抑制器零件号的总体选择
Rev E
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500W瞬态电压抑制器,军用1N6461-1N6468 JAN,JANTX&JANTXV
2017/11/29
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| 技术文档 - 英文 |
如何选择瞬态电压抑制器
Rev. 1.0
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| 数据手册 - 英文 |
瞬态电压抑制器TVS305-TVS430 TVS505-TVS528
2017/11/29
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瞬态电压抑制器的失效机理
Rev 0
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符合MIL-PRF-19500/516标准的无空隙密封双向瞬态电压抑制器
Rev. 2
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| 数据手册 - 英文 |
符合MIL-PRF-19500/516标准的无空隙密封双向瞬态电压抑制器
Rev. 1
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瞬态电压抑制器中的寄生电容&低电容选择
Rev C
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POWERMITE®薄型1500瓦瞬态电压抑制器3PMT5.0a至3PMT170a
Rev.A
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| 技术文档 - 英文 |
无空隙密封单向瞬态电压抑制器
Rev. 1
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无空隙密封单向瞬态电压抑制器
Rev. 1
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表面贴装瞬态电压抑制器UPT5-UPT48 UPTB5-UPTB48
2017/11/29
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| 数据手册 - 英文 |
MSAC5.0–MSAC50A(e3)500 W低电容瞬态电压抑制器
Rev. B
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MSMBJSAC5.0–MSMBJSAC75(e3)500瓦低电容瞬态电压抑制器
Rev . B
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高温下硅瞬态电压抑制器的降额
Rev 0
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MSATS14S40L和MSATS14S40LR 40伏、250安、14.5千瓦瞬态电压抑制器
Rev. 1
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ICTE-5至ICTE-45C,E3瞬态电压抑制器
REV B
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不同脉冲宽度的高温瞬态电压抑制器降额
Rev 0
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P6KE6.8至200CA,E3 600瓦瞬态电压抑制器
REV G
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符合MIL-PRF-19500/551 1n6461US–1n6468US标准的无空隙密封单向瞬态电压抑制器
Rev.1
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5V–48V Powermite1,表面贴装瞬态电压抑制器
Rev. B
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1500瓦低箝位系数瞬态电压抑制器
Rev. 1
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65kw瞬态电压抑制器
Rev A
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齐纳管、瞬态电压抑制器两种装置能否用于相同的应用?
Rev 0
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704-15K36和704-15K36T瞬态电压抑制器
REV B
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无空隙密封单向150w低电容瞬态电压抑制器
Rev x
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无空隙密封单向150w低电容瞬态电压抑制器
Rev x
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无空隙密封安装双向瞬态电压抑制器
Rev. 2
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5V–48V小型封装,表面贴装瞬态电压抑制器
Rev. B
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SA5.0–SA170CA 5.0至170伏,500瓦瞬态电压抑制器
Rev. A (3/26/13)
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无空隙密封表面贴装双向瞬态电压抑制器
Rev. 1(121354)
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
瞬态电压抑制器零件号的总体选择应用说明
本文详细介绍了如何选择符合RTCA/DO-160G规范的瞬态电压抑制器(TVS)器件。文章首先阐述了如何计算TVS器件的峰值脉冲功率(P)和峰值脉冲电流(I),并强调了功率计算在TVS产品选择中的重要性。接着,文章通过具体实例,展示了如何利用公式计算TVS器件的钳位电压(V),以确保其符合特定行业规范(如RTCA/DO-160G)。此外,文章还讨论了不同温度条件下TVS器件的功率降额问题,并提供了相应的计算方法和表格。最后,文章介绍了Microsemi公司提供的TVS器件筛选选项,以满足不同应用需求。
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MicroNote 132飞机防雷应用说明
本文档为Microsemi公司发布的关于飞机雷击保护的Application Note,旨在为航空电子设计工程师提供选择瞬态电压抑制器(TVS)的指导。内容涵盖了RTCA/DO-160标准中定义的雷击威胁,包括波形3、4和5A,以及相应的威胁等级。文章详细介绍了如何使用Microsemi的DIRECTselect方法来快速选择合适的TVS产品,并提供了多个实际应用案例,包括不同电压等级和电流等级的TVS选择。此外,文章还讨论了异常电压特性、钳位电压的重要性以及如何选择适合波形5A的雷击保护方案。
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密克罗内特™ 132飞机防雷RTCA选择瞬态电压抑制器的捷径,DO-160采用Microsemi的新技术
本文介绍了飞机防雷保护,重点介绍了如何使用Microsemi的DIRECTselect™方法选择瞬态电压抑制器(TVS)以应对RTCA/DO-160威胁。文章详细解释了如何根据DO-160F标准中的波形和威胁级别定义瞬态电压抑制器的需求,并提供了选择TVS的实例和图表。此外,文章还讨论了异常电压特性、保护跨电源分配线、多次浪涌事件以及总结和结论等内容。
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飞机防雷应用说明
本文介绍了如何使用Microsemi的*DIRECTselect™*方法快速选择适用于RTCA/DO-160雷击威胁的瞬态电压抑制器(TVS)。文章详细阐述了如何根据DO-160G标准中的雷击威胁波形和等级,通过计算和图表选择合适的TVS产品。文章还讨论了异常电压特性、TVS选择图、不同波形和等级的TVS产品以及如何通过堆叠和并联TVS来提高保护能力。
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选择瞬态电压抑制器应用说明
本文主要介绍了选择瞬态电压抑制器(TVS)的关键参数和注意事项。文章首先强调了TVS的主要作用是保护电路中的敏感组件免受高电压瞬变的损害。接着,详细阐述了选择TVS时需要考虑的关键参数,包括额定工作峰值电压(VWM)、峰值脉冲功耗(P)、峰值脉冲电流(I)和钳位电压(V)。此外,文章还讨论了TVS的功率选择方法,包括通过计算和近似来确定TVS的功率等级。最后,文章简要介绍了TVS的其他参数选择,如电容和配置类型。
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瞬态电压抑制器的失效机理应用说明
本文主要探讨了瞬态电压抑制器(TVS)的失效机制。文章首先介绍了TVS在电路中的作用以及如何选择合适的TVS来确保足够的浪涌能力。接着,详细分析了TVS的失效机制,包括过压、过热、热失控等,以及这些失效机制对TVS性能的影响。文章还讨论了如何避免TVS的失效,并提出了保守的TVS设计选项。
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密克罗内特™ 133瞬态电压抑制器上的重复浪涌
本文主要讨论了瞬态电压抑制器(TVS)在重复性浪涌条件下的热管理问题。文章指出,TVS的数据表中的峰值脉冲功率(PPP)额定值主要针对单个脉冲,并允许在下一个瞬态之前进行冷却。然而,在重复性浪涌存在时,累积加热会导致性能下降。文章还讨论了TVS的热管理,包括安装条件、热沉和热阻抗。此外,文章还介绍了Wunsch-Bell曲线和平均重复浪涌(PPPAVG)的概念,以及如何评估TVS在长时间重复浪涌条件下的性能。最后,文章讨论了针对飞机的RTCA/DO-160规范中定义的雷击威胁,并介绍了适用于重复性浪涌的优化TVS封装。
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Microsemi的以太网供电(PoE)中跨注入器帮助客户满足新兴的无线网络需求客户案例研究
Microsemi的PoE中继器助力客户满足不断增长的无线网络需求。Dustin公司帮助其客户在多个校园内部署无线网络,采用Microsemi的6500和9000系列中继器,实现180个位置的无线网络覆盖,显著提高无线性能,同时降低安装和配置时间,使网络基础设施的回报率超过8年。
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瞬态电压抑制器重复浪涌应用说明
本文主要讨论了瞬态电压抑制器(TVS)在重复性浪涌中的应用和热管理问题。文章指出,TVS的峰值脉冲功率(P)额定值适用于单个脉冲,允许在下一个瞬态之前进行冷却。重复性浪涌会导致累积加热,从而降低TVS的浪涌额定能力。文章还讨论了TVS的热管理,包括散热和热沉条件。此外,文章还介绍了Wunsch-Bell曲线和平均重复浪涌的概念,以及如何评估TVS在长时间重复浪涌下的性能。最后,文章强调了Microsemi的PLAD系列TVS产品在重复性浪涌应用中的优势。
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瞬态电压抑制器中的寄生电容和低电容选项应用说明
本文探讨了瞬态电压抑制器(TVS)的寄生电容及其对性能的影响。文章解释了TVS电容的产生原因,并分析了不同电压等级和功率等级的TVS电容变化。此外,文章还介绍了降低TVS电容的方法,包括使用低电容二极管芯片和低电容TVS设计。最后,文章讨论了不同配置的TVS保护方案,包括单向和双向保护,以及针对不同应用场景的TVS配置选择。
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高温下硅瞬态电压抑制器降额应用注意事项
本文探讨了在高温下硅瞬态电压抑制器(TVS)的降额问题。文章详细介绍了TVS在25°C下的电气特性,并分析了在高温下如何对TVS进行降额。文章指出,TVS的峰值脉冲功率(P)和峰值脉冲电流(I)在高温下的降额与连续功率的降额不同,并解释了TVS在瞬态事件中的温度变化。此外,文章还讨论了TVS在塑料封装和密封封装中的降额曲线,并强调了在瞬态事件中保持TVS内部温度在安全范围内的必要性。
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Synchronous Ethernet (SyncE) Products 产品介绍
Microsemi公司提供同步以太网(SyncE)产品,包括独立SyncE和结合SyncE与IEEE 1588的解决方案,适用于需要频率同步的包网络。产品符合ITU-T G.8262标准,具有超低抖动特性,适用于核心路由器、边缘路由器、宽带设备和无线回程等应用。产品特点包括低带宽环路滤波器、无中断参考切换、高精度保持准确性等。Microsemi的SyncE产品包括定时卡和线路卡,支持高达100 Gbps的接口,并提供多种频率转换和抖动衰减功能。
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FlexPort™ Technology SyncServer S6xx Series 产品介绍
FlexPort™ Technology SyncServer S6xx Series是一种创新的时序和频率标准技术,允许用户通过Web界面动态配置BNC连接器的输入/输出信号类型,如IRIG时间码、脉冲速率和正弦波。该技术支持多种输入和输出信号,包括时间码、脉冲和正弦波,并提供灵活的配置选项,以适应不同的应用需求。FlexPort技术提高了空间利用率和配置灵活性,同时保持了高精度和稳定性。
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不同脉冲宽度的高温瞬态电压抑制器降额应用说明
本文探讨了在高温环境下,不同脉冲宽度对瞬态电压抑制器(TVS)性能的影响。通过案例分析,阐述了如何根据电气要求和机械配置选择合适的TVS产品,并介绍了如何通过温度降额曲线来调整TVS的峰值脉冲电流(I)和峰值脉冲功率(P)的额定值。文章还讨论了不同波形(如正弦波和方波)的TVS降额要求,并指出在实际应用中可能需要串联或并联多个TVS来满足特定需求。
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瞬态电压抑制器上的寄生引线电感和随后的过冲效应应用说明
本文探讨了瞬态电压抑制器(TVS)上的寄生引线电感及其对电压尖峰的后续过冲效应。文章解释了法拉第电磁感应定律,指出当电流通过电感器突然停止时,会在电感器两端产生电压降。文章强调了在保护回路中存在足够的寄生引线电感时,这种现象可能导致TVS在电压尖峰前沿的电压过冲。文章还讨论了如何通过优化保护电路设计来减少过冲,并提供了相关电路图。此外,文章还提到了不同类型TVS引线电感的大小,以及电路板布局对寄生电感的影响。
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齐纳管和瞬态电压抑制器:两种器件能否用于相同的应用?申请说明
本文探讨了齐纳二极管和瞬态电压抑制器(TVS)在设计和测试方面的差异,并分析了它们在特定应用中是否可以结合使用。文章首先介绍了齐纳二极管和TVS的历史背景,随后详细阐述了它们的设计、热管理和电气测试方面的差异。最后,文章讨论了将齐纳二极管和TVS结合使用的可行性和局限性,并提出了在特定应用中如何优化这两种器件的性能。
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