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P6KE39ARL

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电路保护 > 瞬态电压抑制器(TVS) > TVS 二极管
制造厂商:ST(意法半导体)
功能简述:TVS DIODE 33.3VWM 69.7V DO204AC
原厂封装:封装:DO-204AC(DO-15)
优势价格,P6KE39ARL的国内现货当天可发货,国外现货7-10天发货
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P6KE39ARL的功能参数资料 - ST公司(意法半导体)提供

P6KE39ARL是ST意法半导体(STMicroelectronics)旗下P6KE系列TRANSIL产品线中的一款单向瞬态电压抑制(TVS)二极管,采用经典的DO-15(DO-204AC)轴向封装。该器件基于成熟的齐纳二极管雪崩击穿原理构建其核心保护架构,旨在为电子线路中的敏感元器件提供快速、可靠的过电压防护。其设计核心在于利用半导体PN结在特定反向电压下的雪崩效应,当线路中出现的瞬态过电压(如ESD、EFT或雷击感应浪涌)超过其预设的击穿阈值时,器件能在皮秒级时间内从高阻态转变为低阻态,将过电压能量迅速旁路泄放,并将被保护线路两端的电压箝位在一个安全的水平,从而避免后端电路因电压应力而损坏。

该器件具备多项关键电气特性,使其在通用保护应用中表现出色。其标称反向断态电压为33.3V,最小击穿电压为37.1V,这为工作在30V左右电压轨的电路提供了明确的安全裕度。在承受标准8/20s雷击浪涌波形或10/1000s脉冲电流冲击时,其峰值脉冲电流能力可达57A,对应的最大箝位电压被严格限制在69.7V,展现了强大的浪涌吸收和电压限制能力。其峰值脉冲功率高达600W,能够有效耗散高能量的瞬态事件。此外,其结电容典型值为900pF @ 1MHz,这一特性使其适用于对信号完整性有一定容忍度的低频数据线或电源线的保护,但在高速数据线路应用中需评估其电容对信号的影响。用户可通过正规的ST代理渠道获取该产品的技术支持和库存信息。

从接口与参数角度看,作为单向TVS二极管,它仅能对单一极性的过电压(通常为正向)提供保护,因此在直流电源或具有明确电压极性的信号线路中应用时,需确保其阴极连接至电路的正电压端。其通孔(THT)安装的DO-15封装形式,提供了稳固的机械连接和良好的散热路径,适合在需要高可靠性的工业或汽车预装设备中使用。尽管其产品状态标注为“停产”,意味着ST已不再进行新品生产,但在许多现有设备维护、备件替换或对成本极其敏感且不追求最新工艺的设计中,它依然是一个经过市场长期验证的可靠选择。

在应用场景方面,P6KE39ARL的通用型定位使其广泛适用于需要中等功率浪涌保护的各类电子设备。典型应用包括交流-直流电源适配器的次级侧输出保护、工业控制系统中24V或30V直流电源输入/输出端口的浪涌抑制、汽车电子中非关键ECU模块的电源保护,以及消费类电子产品中较低压直流电源线的瞬态防护。其设计初衷是作为一道经济有效的“防火墙”,拦截来自电源线、长线缆或外部接口引入的瞬时高压尖峰,确保核心集成电路和半导体器件的长期稳定运行。

  • 型号:P6KE39ARL
  • 品牌:STMicroelectronics (ST,意法半导体)
  • 封装:DO-204AC(DO-15)
  • 类目:电路保护 > 瞬态电压抑制器(TVS) > TVS 二极管
  • 描述:TVS DIODE 33.3VWM 69.7V DO204AC
  • 包装:卷带(TR)
  • 产品状态:停产
  • 类型:齐纳
  • 单向通道:1
  • 双向通道:-
  • 电压 - 反向断态(典型值):33.3V
  • 电压 - 击穿(最小值):37.1V
  • 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值):69.7V
  • 电流 - 峰值脉冲 (10/1000s):57A(8/20s)
  • 功率 - 峰值脉冲:600W
  • 电源线路保护:无
  • 应用:通用
  • 不同频率时电容:900pF @ 1MHz
  • 工作温度:-
  • 等级:-
  • 资质:-
  • 安装类型:通孔
  • 封装/外壳:DO-204AC,DO-15,轴向
  • 供应商器件封装:DO-204AC(DO-15)
  • 想获取P6KE39ARL的更多功能参数资料?请在本页面右侧在线下载技术资料

P6KE39ARL是一款由ST意法半导体生产的单向瞬态电压抑制(TVS)二极管,隶属于经典的P6KE, TRANSIL系列。该器件采用DO-15轴向封装,为核心电压轨约为30V的电子电路提供可靠的过电压防护。

其技术核心在于33.3V的反向断态电压与37.1V的最小击穿电压,为被保护电路提供了明确的工作窗口。在遭遇浪涌时,它能承受高达57A(8/20s)的峰值脉冲电流,并将电压严格箝位在69.7V最大值以下,峰值脉冲功率达600W,有效吸收并耗散能量。其900pF的结电容特性使其适用于电源或低频信号线路的保护场景。

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