0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

萨瑞微电子推出M4SMFxxA-LC系列TVS:低负压钳位技术引领电路保护新方向

萨瑞微电子 2025-11-27 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

35f58a4c-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png


在日益精密的电子设备中,瞬态电压抑制二极管TVS)作为电路保护的"安全卫士",其性能直接关系到整个系统的可靠性。江西萨瑞微电子最新推出的M4SMF24A-LC和M4SMF28A-LC系列TVS二极管,以其创新的低负压钳位技术,为电路保护领域带来了突破性解决方案。

01 系列产品概览:双型号覆盖主流应用


萨瑞微电子此次推出的两个型号分别针对不同的工作电压需求:


M4SMF24A-LC核心参数

3608c0ee-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

M4SMF28A-LC核心参数

361f3f7c-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg


两款产品均采用SMF/SOD-123FL封装,在仅3.0×1.9mm的微小空间内实现了卓越的保护性能。



02 核心技术突破:低负压钳位的革命性意义


什么是不对称钳位?


传统TVS二极管通常提供对称的双向保护,但实际电路中,正向和负向的瞬态威胁往往不同。萨瑞微电子的M4SMFxxA-LC系列采用创新的不对称钳位设计:


实测钳位性能对比:


M4SMF24A-LC:

正向钳位(PIN1→PIN2)

34V

负向钳位(PIN2→PIN1)

8V


M4SMF28A-LC:

正向钳位(PIN1→PIN2)

34V

负向钳位(PIN2→PIN1)

9V



03 实测性能验证:实验室数据说话


36335f48-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

↑ 点击查看大图 ↑


M4SMF24A-LC测试结果(5样品):

VBR@1mA:26.64-26.96V(均在25.2-28.5V规范内)

IR@24V:0.003-0.052μA(远低于≤1μA标准)

一致性表现优秀,全部PASS

负向钳位效果显著:

200V冲击:钳位电压8.6-9V,电流90.4A

400V冲击:钳位电压17.2-17.6V,电流184-186A

全部样品在各级别测试中均通过


364adb28-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

↑ 点击查看大图 ↑

M4SMF28A-LC测试结果(10样品):

VBR@1mA:32.42-33.33V(符合31.1-34.4V规范)

IR@28V:0.014-0.083μA(优于≤1μA标准)

良率100%,全部PASS

正接时(负向保护)表现出极高的负向浪涌承受能力和超低钳位电压:

100V冲击:钳位电压仅4.16-4.24V

200V冲击:钳位电压6.8-7V,电流92A

400V冲击:钳位电压12-12.4V,电流184-188A

600V冲击:钳位电压18-19.2V,电流272-276A

在650V极高冲击下才出现保护性短路

关键发现: M4SMF28A-LC在正接测试中,即使面对200V的高浪涌冲击,负向钳位电压仍能保持在7V左右,充分验证了其卓越的低负压钳位能力。

低负压的技术价值

低负压的技术价值:充电保护的关键突破

这种负向极低钳位电压的特性,在各类充电接口应用中具有重要价值:

Type-C接口保护

现代Type-C接口集成了高速数据、音频视频和充电功能,其中CC逻辑控制芯片对负向电压极其敏感。M4SMF28A-LC的9V负向钳位电压为这些精密芯片提供了精准保护。

快充协议保护

在QC、PD等快充协议中,协议识别芯片工作电压低,对负向浪涌耐受度差。低负压TVS确保协议握手过程不因电压扰动而中断。

充电端口热插拔保护

用户热插拔充电器时产生的负向电压振铃,可能损坏充电管理IC。传统TVS钳位电压较高,保护效果有限,而M4SMF系列的低负压特性能够及时钳制这些瞬态威胁。

无线充电系统

无线充电线圈中的反向感应电动势会产生负向电压尖峰,低负压TVS为功率接收端的精密整流电路提供可靠保护。

04 应用场景深度解析


电源端口保护

3656cc26-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png


3668ac48-cb3b-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png


保护优势:

低负压钳位(8-9V)有效保护电源管理IC

6400W高浪涌防护应对电源线引入的雷击浪涌

防止热插拔和感性负载产生的负向电压尖峰


低速通信端口保护

快速响应(<1.0ps)有效抑制ESD静电

电容设计不影响信号完整性

30kV ESD防护等级满足严苛环境要求

选择萨瑞微,选择可靠

在电路保护技术日益重要的今天,萨瑞微电子通过M4SMF24A-LC和M4SMF28A-LC系列产品,展现了在TVS技术领域的创新实力。其独特的低负压钳位特性不仅解决了实际应用中的痛点,更为电子设备提供了更加精准、可靠的保护方案。


随着5G物联网汽车电子等领域的快速发展,对电路保护器件提出了更高要求。萨瑞微电子此系列产品的推出,正当时且具有重要的技术意义。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10314

    浏览量

    176507
  • TVS
    TVS
    +关注

    关注

    8

    文章

    946

    浏览量

    63179
  • 电路保护
    +关注

    关注

    4

    文章

    396

    浏览量

    56832
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    国产替代优选!江西微SRIC2231/3331P4:精准无尖峰,IC保护更可靠

    在工业控制、消费电子、车载设备等场景中,瞬态电压抑制器(TVS)的核心使命是保护后端精密IC免受浪涌、静电冲击。德州仪器(TI)TVS2200、TV
    的头像 发表于 11-19 17:32 1033次阅读
    国产替代优选!江西<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b>微SRIC2231/3331P<b class='flag-5'>4</b>:精准<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>无尖峰,IC<b class='flag-5'>保护</b>更可靠

    江西微电子2025韩国电子展成果斐然!

    微电子作为IDM模式的国家级高新技术企业,携全产业链半导体解决方案亮相A004展位,以硬核技术实力、专业服务态度收获全球行业伙伴的广泛关
    的头像 发表于 10-29 14:49 345次阅读
    江西<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微电子</b>2025韩国<b class='flag-5'>电子</b>展成果斐然!

    瞬态巨浪,稳如泰山!微电子M4SMF系列4500W TVS二极管强势登场!

    电压瞬变和静电放电。无论是突如其来的雷击浪涌,还是看似微不足道的静电释放,都足以让精心设计的电路板瞬间瘫痪。作为国内领先的电路保护解决方案提供商,
    的头像 发表于 10-21 09:33 550次阅读
    瞬态巨浪,稳如泰山!<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>M4</b>SMF<b class='flag-5'>系列</b>4500W <b class='flag-5'>TVS</b>二极管强势登场!

    诚邀相约首尔 | 江西微电子出征2025韩国电子

    韩国尊敬的客户、合作伙伴及行业同仁:金秋十月,科技盛宴如期而至。江西微电子技术有限公司诚挚邀请您莅临2025年韩国首尔国际电子展览会(KoreaElectronicsShow),与
    的头像 发表于 10-18 19:45 759次阅读
    诚邀相约首尔 | 江西<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微电子</b>出征2025韩国<b class='flag-5'>电子</b>展

    国产替代新标杆!微电子打造全产业链半导体平台

    概要/REPORT>>>近日,荷兰政府冻结安世半导体控制权事件持续发酵。在这一背景下,国产半导体替代正当时——江西微电子技术有限公司,产品线已覆盖安世半导体的主流器件类型,为
    的头像 发表于 10-16 18:55 453次阅读
    国产替代新标杆!<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微电子</b>打造全产业链半导体平台

    电子RUHMI工具集的技术细节

    苏勇(Andrew SU)是电子中国市场部的在AI产品方向上的高级技术专家,负责
    的头像 发表于 09-23 10:25 1546次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电子</b>RUHMI工具集的<b class='flag-5'>技术</b>细节

    ESD341 TVS ESD保护二极管技术解析与应用指南

    -2国际标准中规定的最高水平(4级)。该器件的IO电容为0.66pF(典型值),可实现高达3.4Gbps高速接口保护,包括支持HDMI 1.4b等协议。动态电阻和
    的头像 发表于 09-11 14:42 717次阅读
    ESD341 <b class='flag-5'>TVS</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>二极管<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南

    电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护

    会导致 di/dt 极大,结合寄生电感产生高压尖峰(如 +32V),超过器件最大额定值(TPS25984B 的 VIN 最大为 20V)。?️ 瞬态保护设计策略TVS 二极管选择用于
    发表于 08-19 17:11

    电子推出64RZ/G3E MPU

    电子于2025年7月推出64RZ/G3E MPU,为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计提供助力。
    的头像 发表于 08-04 13:55 1530次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>推出</b>64<b class='flag-5'>位</b>RZ/G3E MPU

    TVS瞬态抑制二极管:电路保护的“电子保镖”

    、感性负载开关噪声)设计。其响应速度可达皮秒级 (1ps=10⁻¹²秒),能快速保护后端精密电路。 核心功能 : ✅ 电压
    的头像 发表于 04-03 14:25 2098次阅读

    低功耗32MCU电子RA4L1系列微控制器硬件手册开发文档详情

    低功耗32MCU电子RA4L1系列微控制器硬件手册开发文档详情
    的头像 发表于 04-02 18:12 937次阅读
    低功耗32<b class='flag-5'>位</b>MCU<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电子</b>RA<b class='flag-5'>4</b>L1<b class='flag-5'>系列</b>微控制器硬件手册开发文档详情

    Banana Pi 与电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N

    2025年3月11日, Banana Pi 开源硬件平台很高兴宣布,与全球知名半导体解决方案供应商电子(Renesas Electronics)正式达成技术合作关系。此次合作标志着
    发表于 03-12 09:43

    瞬态分流抑制器(TDS)优势2—平缓电压

    湖南静芯突破浪涌控制(SurgeControl)技术推出瞬态分流抑制器(Transient Diverting Suppressors,简称TDS)产品系列,用来保护
    的头像 发表于 03-11 14:15 601次阅读
    瞬态分流抑制器(TDS)优势2—平缓电压<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>

    江西微电子接受江西日报专访,展现蓬勃发展新态势!

    江西微电子接受江西日报专访亲爱的朋友们江西微电子技术有限公司在农历新年后迎来了江西日报的
    的头像 发表于 02-18 13:56 409次阅读
    江西<b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微电子</b>接受江西日报专访,展现蓬勃发展新态势!

    什么是米勒?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒

    =25℃图片无米勒位图片有米勒结论图片测试条件:上管VGS=-4V/+18V,下管VGS=-4V;VDS=800V;ID=40A;Rg
    发表于 01-04 12:30