Línea directa de servicio
Destacado diario
Los productos más vendidos de Slkor.
IRLML6402 MOSFET de canal P de bajo voltaje: dispositivo de conmutación premium de alta corriente y baja resistencia con encapsulado SOT-23
2026-08-26
19
En circuitos como los de dispositivos electrónicos portátiles, sistemas de gestión de baterías, controladores de motores en miniatura y módulos de control para hogares inteligentes, los interruptores de potencia de alta tensión y el control de encendido/apagado de carga imponen requisitos estrictos en cuanto a la pérdida de conducción, la capacidad de conducción de corriente y la velocidad de respuesta de conmutación de los MOSFET. El Slkor IRLML6402 es un MOSFET de canal P de modo de enriquecimiento y baja tensión, encapsulado en un SOT-23 estándar. Ofrece una tensión de resistencia de 20 V, una corriente continua de 3.7 A y una resistencia de encendido ultrabaja de 65 mΩ, lo que equilibra una excelente capacidad de procesamiento de alta corriente con una mínima pérdida de conducción. Se presenta como una alternativa nacional rentable, ideal para aplicaciones de conmutación de alta tensión, protección contra conexión inversa de baterías y control de la ruta de alimentación.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tipo de dispositivo: MOSFET de modo de enriquecimiento de canal P Encapsulado: SOT-23 Tensión de ruptura drenador-fuente (VDSS): 20 V Corriente de drenaje continua (Id): 3.7 A Resistencia de encendido (RDSON): 0.065 Ω a -4.5 V, -3.7 A Tensión umbral de puerta (VTH): -1.2 V a -250 μA
2. Ventajas principales del producto
2.1 Encapsulado estándar SOT-23 para producción automatizada
El IRLML6402, encapsulado en un formato SOT-23 estándar de montaje superficial, ocupa un espacio mínimo en la placa de circuito impreso y ofrece una excelente compatibilidad con SMT. Permite la producción en masa automatizada y se utiliza ampliamente en placas de circuito impreso con espacio limitado y módulos para dispositivos portátiles, logrando un equilibrio perfecto entre la miniaturización del producto y la eficiencia de la producción en masa.
2.2 La resistencia de encendido ultrabaja reduce las pérdidas por alta corriente.
Con una resistencia de encendido ultrabaja de tan solo 65 mΩ a una tensión de puerta de -4.5 V, el dispositivo admite de forma estable una corriente de funcionamiento continua de 3.7 A. Genera menos calor en condiciones de carga elevada, lo que reduce eficazmente el consumo de energía del circuito y el aumento de temperatura, mejorando así la eficiencia general del equipo y la duración de la batería.
2.3 El control de lado alto del canal P simplifica los circuitos de control de potencia.
Como MOSFET de canal P, puede utilizarse directamente para la conmutación de potencia positiva en el lado alto, lo que permite el control de carga en el lado alto, la protección contra polaridad inversa y la conmutación de la ruta de carga y descarga de la batería. Elimina la necesidad de circuitos de conversión de nivel complejos y simplifica el diseño de periféricos en comparación con las soluciones de canal N que requieren un controlador de arranque, lo que reduce eficazmente el coste de la lista de materiales.
2.4 Respuesta de conmutación rápida y gran adaptabilidad al trabajo
Este dispositivo ofrece una alta velocidad de conmutación y características de voltaje umbral estables, con un excelente rendimiento antiinterferencias, lo que lo hace idóneo para escenarios de conmutación de carga frecuentes. Admite un amplio rango de temperatura de funcionamiento y cumple plenamente con los requisitos de aplicación de la electrónica de consumo y algunos entornos industriales.
2.5 Proceso nacional maduro con calidad de lote consistente
Gracias al proceso de fabricación de semiconductores de trinchera de Slkor, el IRLML6402 presenta una mínima desviación de parámetros entre lotes, una corriente de fuga ultrabaja y una excelente resistencia a los impactos. Puede reemplazar directamente a los dispositivos importados convencionales con un suministro estable, lo que facilita su selección y sustitución en proyectos de gran volumen.
3. Principales campos de aplicación
El IRLML6402 se utiliza ampliamente en diversos dispositivos electrónicos de bajo voltaje, incluidos circuitos de gestión de baterías y protección contra carga y descarga, interruptores de carga de lado alto, control de potencia de dispositivos portátiles, accionamientos de motores de CC en miniatura, módulos para hogares inteligentes, placas de control de IoT, controladores de potencia LED, circuitos de conmutación de señales y sistemas de protección contra polaridad inversa.
4. Directrices de diseño de ingeniería
Margen de voltajeEl dispositivo tiene una tensión VDSS nominal de 20 V. Se recomienda un margen de tensión suficiente en el diseño para evitar averías causadas por picos de sobretensión.
Reducción de potencia actual3.7 A es la corriente nominal continua máxima. Se requiere una reducción de corriente para un funcionamiento prolongado. Debido a la limitada área de disipación de calor del encapsulado SOT-23, se amplía el área de la lámina de cobre de la PCB para una disipación de calor auxiliar en condiciones de alta corriente.
Diseño de entrada para portónLos MOSFET de canal P requieren una tensión VGS negativa con respecto a la fuente para su activación. Asegúrese de que la tensión de control alcance los -4.5 V para lograr una resistencia de encendido mínima. Conecte una resistencia limitadora de corriente en serie con la puerta para suprimir las oscilaciones de conmutación y los picos de tensión.
Procesamiento de carga inductivaAl alimentar cargas inductivas como motores y relés, añada diodos de rueda libre o circuitos de absorción RC para eliminar la fuerza electromotriz inducida inversa y proteger el MOSFET.
5 Resumen del producto
El Slkor IRLML6402 es un MOSFET de potencia de canal P de alto rendimiento en encapsulado SOT-23, que integra una tensión de resistencia de 20 V, una corriente elevada de 3.7 A y una resistencia de encendido ultrabaja de 65 mΩ. Destaca en circuitos de conmutación de alta tensión y protección de baterías. Gracias a su tamaño compacto, bajas pérdidas por conducción y circuitos periféricos simplificados, es una solución MOSFET preferida en el mercado nacional para productos electrónicos portátiles, módulos IoT y sistemas de control de motores en miniatura.IRLML6402 a la página del producto
MOSFET de canal P de bajo voltaje SL3139K: Dispositivo de conmutación de precisión ultraminiatura de umbral ultrabajo
2026-08-25
103
Con la continua actualización de la electrónica de consumo, los dispositivos portátiles y los microsensores inteligentes hacia diseños más delgados, ligeros y miniaturizados, el diseño de circuitos impone mayores exigencias en cuanto al tamaño, la sensibilidad de control y el consumo de energía de los componentes de conmutación. El SL3139K es un MOSFET de canal P de modo de enriquecimiento y bajo voltaje desarrollado por Slkor Semiconductor con tecnología de trinchera avanzada. Con un encapsulado SOT-723 ultracompacto, ofrece una tensión de resistencia de 20 V, una corriente nominal de 0.66 A, una resistencia de encendido ultrabaja y una tensión umbral de puerta extremadamente baja. Gracias a su tamaño ultracompacto, su control sensible, su consumo de energía ultrabajo y su amplia compatibilidad, se adapta perfectamente a diseños de PCB miniatura de alta densidad y constituye una alternativa nacional rentable para aplicaciones de conmutación de pequeña señal, control de potencia de bajo voltaje y gestión de baterías.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tipo de dispositivo: MOSFET de modo de enriquecimiento de canal P Encapsulado: SOT-723 Tensión de ruptura drenador-fuente (VDSS): 20 V Corriente de drenaje continua (Id): 0.66 A Resistencia de encendido (RDSON): 520 mΩ a VGS = 4.5 V, ID = 1 A Tensión umbral de puerta (VTH): 0.45 V a 250 μA
2. Ventajas principales del producto
2.1 Encapsulado ultraminiatura para dispositivos ultradelgados y ligeros
El SL3139K, encapsulado en el formato SOT-723 ultracompacto, estándar en la industria, ocupa una superficie mínima en la placa de circuito impreso y ahorra mucho espacio en el diseño. En comparación con los encapsulados MOSFET tradicionales, es más adecuado para productos con espacio limitado, como auriculares, pulseras inteligentes, microsensores y pequeños electrodomésticos ultrafinos, lo que permite la miniaturización y la reducción de peso de los dispositivos terminales.
2.2 Voltaje umbral ultrabajo para accionamiento de bajo voltaje sensible
Con un voltaje umbral de puerta ultrabajo de 0.45 V, el SL3139K puede ser controlado directamente por microcontroladores, circuitos lógicos y microordenadores de bajo voltaje sin necesidad de circuitos amplificadores adicionales, lo que simplifica enormemente el diseño de circuitos periféricos. Ofrece una respuesta de arranque y parada rápida y un control preciso, adaptándose perfectamente a escenarios de control inteligente de bajo voltaje y bajo consumo.
2.3 Rendimiento de conducción estable con bajas pérdidas y baja generación de calor.
Con una tensión de alimentación estándar de 4.5 V, la resistencia de encendido ultrabaja de 520 mΩ garantiza una baja pérdida por conducción y una mínima generación de calor durante el funcionamiento. Mantiene un rendimiento estable en condiciones de conmutación continua a largo plazo, reduciendo eficazmente el consumo de energía estática y dinámica de los dispositivos terminales, mejorando la vida útil de la batería y la estabilidad operativa, y adaptándose a condiciones de trabajo de baja carga y conmutación frecuente a largo plazo.
2.4 Arquitectura de canal P para control de potencia inversa de alta gama
Con un diseño clásico de canal P, este dispositivo es ideal para el control de interruptores de potencia positivos, la protección contra conexiones inversas y la gestión de carga y descarga de baterías. Compensa las limitaciones de aplicación de los MOSFET de canal N en el control de potencia de alta gama, ofreciendo una mayor compatibilidad de circuitos y soluciones de diseño más flexibles.
2.5 Proceso nacional maduro con calidad de producción en masa estable
Basado en el proceso de fabricación de semiconductores de trinchera de Slkor, el SL3139K presenta una mínima desviación de parámetros, baja corriente de fuga, gran capacidad antiinterferencias, excelente resistencia a altas temperaturas y al envejecimiento para un funcionamiento estable a largo plazo. Completamente verificado en producción en masa, iguala el nivel de calidad de los dispositivos importados más comunes y puede reemplazar directamente a los productos extranjeros en el 99 % de los escenarios de aplicación sin necesidad de pruebas adicionales, lo que permite su plena integración en la producción industrial en masa.
3. Principales campos de aplicación
Gracias a su tamaño ultracompacto, umbral ultrabajo, bajo consumo de energía y rendimiento de conmutación de alta sensibilidad, el SL3139K se utiliza ampliamente en diversos circuitos miniatura de bajo voltaje, incluidos auriculares Bluetooth TWS, pulseras inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles, microsensores IoT, micromódulos de control para hogares inteligentes, interruptores de potencia de bajo voltaje, circuitos de protección de carga y descarga de baterías, circuitos de conmutación de señales, circuitos de control de carga pequeña, dispositivos electrónicos de consumo portátiles ultrafinos y microunidades de control para pequeños electrodomésticos.
4. Directrices de diseño de ingeniería
Adaptación de voltajeEl dispositivo cuenta con una tensión nominal de resistencia de 20 V, aplicable a los sistemas de baja tensión más comunes de 3.3 V, 5 V y 12 V. Está estrictamente prohibido operarlo con sobretensión para evitar averías y daños.
Reducción de potencia actual: 0.66 A es la corriente nominal máxima. Se recomienda una reducción adecuada de la corriente para un funcionamiento prolongado a plena carga, con el fin de evitar la disminución del rendimiento causada por el calentamiento continuo y prolongar la vida útil del dispositivo.
Diseño de conducciónGracias a su umbral ultrabajo de 0.45 V, el dispositivo puede controlarse directamente mediante puertos de E/S de bajo voltaje. Se recomienda configurar una resistencia limitadora de corriente de puerta adecuada para optimizar la velocidad de conmutación, suprimir las oscilaciones y los picos de voltaje, y mejorar la estabilidad del circuito.
Diseño de PCBEl encapsulado ultraminiatura SOT-723 tiene una superficie de disipación de calor limitada. Por ello, es necesario acortar el circuito de alimentación, optimizar el cableado y reducir los parámetros parásitos para garantizar un funcionamiento estable en condiciones de alta frecuencia y conmutación frecuente.
5 Resumen del producto
El SL3139K es un MOSFET de canal P de bajo voltaje y alto rendimiento en un encapsulado SOT-723 ultracompacto. Con un voltaje umbral ultrabajo de 0.45 V, un voltaje de resistencia de 20 V, un rendimiento de conducción estable y un bajo consumo de energía, equilibra el tamaño miniaturizado con un excelente rendimiento eléctrico, adaptándose perfectamente al diseño de circuitos de diversos dispositivos inteligentes miniaturizados y de bajo consumo. Como componente alternativo nacional de alto rendimiento y calidad estable, con suministro suficiente, es el MOSFET de canal P preferido para circuitos de conmutación de bajo voltaje, gestión de energía y protección de baterías en miniatura.SL3139K a la página del producto
MOSFET de bajo voltaje de canal N SL2302D | Encapsulado SOT-23
2026-08-24
211
En el diseño de circuitos para electrónica de consumo portátil, hogares inteligentes, dispositivos IoT, protección de baterías y fuentes de alimentación en miniatura, los MOSFET de bajo voltaje, con tamaño compacto, bajas pérdidas de conducción, alta velocidad de conmutación y bajo voltaje de excitación, son componentes esenciales para garantizar un funcionamiento estable del sistema. El SL2302D es un MOSFET de bajo voltaje de canal N en modo de enriquecimiento, desarrollado por Slkor Semiconductor mediante tecnología de trinchera avanzada. Encapsulado en un formato SOT-23 ultracompacto, ofrece un voltaje de resistencia de 20 V, una corriente nominal de 2.5 A, una resistencia de encendido ultrabaja y un voltaje umbral extremadamente bajo. Gracias a sus dimensiones compactas, su consumo de energía ultrabajo, su rendimiento de conmutación sensible y su alta estabilidad, este dispositivo es ideal para diseños de PCB de alta densidad y constituye una alternativa nacional rentable para aplicaciones de conmutación de baja potencia, control de carga y gestión de energía.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tipo de dispositivo: MOSFET de modo de enriquecimiento de canal N Encapsulado: SOT-23 Tensión de ruptura drenador-fuente (VDSS): 20 V Corriente de drenaje continua (Id): 2.5 A Resistencia de encendido (RDSON): 50 mΩ a VGS = 4.5 V, ID = 2.5 A Tensión umbral de puerta (VTH): 0.7 V a 250 μA
2. Ventajas principales del producto
2.1 Paquete ultracompacto para diseño de alta densidad
El SL2302D utiliza el encapsulado SOT-23, estándar en la industria, con un tamaño miniaturizado que ahorra considerablemente espacio en el diseño de la placa de circuito impreso. Es ideal para productos terminales con espacio limitado, como dispositivos portátiles, equipos vestibles y sensores inteligentes en miniatura, lo que permite un diseño de producto más delgado y ligero.
2.2 Resistencia de encendido ultrabaja con bajas pérdidas y baja generación de calor.
Con una resistencia de encendido ultrabaja de 50 mΩ, el dispositivo mantiene un excelente rendimiento de conducción con una tensión de alimentación convencional de 4.5 V. Presenta pérdidas por conducción extremadamente bajas y una mínima generación de calor, lo que garantiza un funcionamiento estable durante la conmutación continua a largo plazo. Reduce eficazmente el consumo energético total y mejora la durabilidad y la fiabilidad de los equipos terminales.
2.3 Bajo voltaje umbral para una conducción sensible y de amplio rango
El voltaje umbral de puerta ultrabajo de 0.7 V permite el control directo mediante microcontroladores, MCU y circuitos lógicos de bajo voltaje sin necesidad de circuitos amplificadores adicionales, lo que simplifica el diseño de los periféricos. Gracias a su bajo umbral de activación y rápida velocidad de respuesta, ofrece un control de arranque y parada preciso y una gran adaptabilidad a diversos escenarios de control inteligente de bajo voltaje.
2.4 Capacidad de corriente estable para la conmutación de cargas medianas y pequeñas
El SL2302D proporciona una corriente continua y estable de 2.5 A, muy superior a la de los MOSFET de bajo voltaje convencionales del mismo encapsulado, lo que permite controlar fácilmente cargas medianas y pequeñas, como motores en miniatura, conjuntos de luces LED, zumbadores y pequeñas electroválvulas. Ofrece una gran capacidad de carga y una amplia compatibilidad de aplicaciones.
2.5 Proceso maduro y excelente consistencia entre lotes.
Basado en el proceso de semiconductores de trinchera de Slkor, el SL2302D presenta una mínima desviación de parámetros, un rendimiento estable en lotes, baja corriente de fuga y una gran capacidad antiinterferencias. Garantiza un funcionamiento estable a largo plazo, cumple plenamente con los estándares de producción industrial en masa y puede reemplazar directamente a dispositivos importados de las mismas especificaciones.
3. Aplicaciones principales
Gracias a su tamaño compacto, bajo consumo de energía y rápida capacidad de conmutación, el SL2302D se utiliza ampliamente en diversos circuitos de bajo voltaje y baja potencia, incluyendo dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos vestibles, sensores IoT, módulos de control para hogares inteligentes, controladores de iluminación LED, circuitos de protección de baterías y administración de energía, módulos de conversión CC-CC en miniatura, circuitos de control para pequeños electrodomésticos, interruptores de carga de bajo voltaje y unidades de conmutación de señales.
4. Directrices de diseño de ingeniería
Coincidencia de voltaje: Para evitar daños por descarga eléctrica, la tensión de funcionamiento debe mantenerse dentro del rango de 20 V. El dispositivo es compatible con los sistemas de baja tensión más comunes de 3.3 V, 5 V y 12 V.
Reducción de potencia actual: 2.5 A es la corriente límite máxima. Se recomienda una reducción adecuada de la corriente para un funcionamiento prolongado a plena carga, con el fin de evitar el sobrecalentamiento y el envejecimiento, prolongando así la vida útil del dispositivo.
Diseño de conducción: Gracias a su bajo voltaje umbral, el dispositivo puede ser controlado directamente por los puertos de E/S del microcontrolador. Configure adecuadamente la resistencia limitadora de corriente de puerta para optimizar la velocidad de conmutación y suprimir las oscilaciones y las interferencias de picos.
Diseño de PCB: Debido a la limitada área de disipación de calor del encapsulado SOT-23, optimice el enrutamiento de la PCB en condiciones de alta corriente, amplíe las rutas de corriente y acorte la distancia del bucle para reducir la impedancia parásita y mejorar la disipación de calor y la estabilidad del sistema.
5 Resumen del producto
El SL2302D es un MOSFET de canal N de bajo voltaje y alto rendimiento en encapsulado SOT-23. Integra un tamaño ultracompacto, una resistencia de encendido ultrabaja de 50 mΩ, un bajo voltaje umbral de 0.7 V y una capacidad de corriente estable de 2.5 A, ofreciendo bajo consumo de energía, baja generación de calor, conmutación rápida, gran compatibilidad y alta fiabilidad. Totalmente compatible con los principales modelos importados y con una excelente relación costo-beneficio, el SL2302D es una solución MOSFET nacional clásica, universal y confiable para conmutación de bajo consumo, gestión de energía y diseño de circuitos de hardware inteligentes.SL2302D a la página del producto
Transistor PNP de pequeña señal de alta frecuencia Slkor BC857B: Dispositivo universal de amplificación y conmutación de alta ganancia.
2026-08-22
312
En circuitos de audio analógicos, adquisición de señales de precisión, control de conmutación de bajo voltaje, instrumentación y electrónica de consumo, la amplificación de señales pequeñas y la conmutación precisa a baja velocidad requieren transistores con excelente ganancia, tensión de ruptura, respuesta en frecuencia y estabilidad. El Slkor BC857B es un transistor clásico de silicio PNP de alta frecuencia y pequeña señal, encapsulado en el formato SOT-23. Ofrece alta ganancia de corriente, alta tensión de ruptura de 45 V, respuesta en alta frecuencia de 100 MHz, baja tensión de saturación y corriente de fuga ultrabaja. Optimizado para la amplificación de señales pequeñas de precisión, el acondicionamiento de señales débiles y la conmutación de cargas de bajo voltaje, este dispositivo proporciona un rendimiento estable y una gran versatilidad. Puede formar un par complementario con el transistor NPN BC847B, siendo ampliamente aplicable a diversos circuitos miniatura civiles e industriales, y sirviendo como una solución alternativa nacional altamente rentable.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tipo de transistor: Transistor PNP de silicio de pequeña señal Corriente máxima de colector (Ic): 100 mA Tensión de ruptura colector-emisor (Vceo): 45 V Disipación máxima de potencia (Pd): 200 mW Ganancia de corriente continua (hFE): 220 Frecuencia de transición (fT): 100 MHz Corriente de corte del colector (Icbo): 100 nA Tensión de saturación colector-emisor (VCE(sat)): 500 mV Tensión de ruptura emisor-base (Vebo): 5 V
2. Ventajas principales del producto
2.1 Alta ganancia para el procesamiento de señales débiles
Equipado con una alta ganancia de corriente continua de 220, el BC857B proporciona un excelente rendimiento de amplificación para señales de sensores débiles, señales de audio de bajo nivel y señales analógicas de bajo voltaje. Ofrece una buena linealidad y baja distorsión, lo que mejora eficazmente la precisión en la adquisición de señales débiles. Es ideal para aplicaciones de baja potencia y alta precisión, como la preamplificación de audio, el acondicionamiento de señales de sensores y la amplificación de instrumentación de precisión.
2.2 Voltaje de resistencia de 45 V para una mayor cobertura de aplicaciones.
En comparación con los transistores de pequeña señal convencionales, el BC857B ofrece una alta tensión de ruptura colector-emisor de 45 V con un margen de tensión suficiente. Se adapta a la mayoría de los sistemas de baja tensión comunes, incluidos los circuitos de 3.3 V, 5 V, 12 V y 24 V, previniendo eficazmente los riesgos de ruptura causados por fluctuaciones de tensión y picos transitorios. Esto mejora considerablemente la estabilidad de los equipos y permite diseños de circuitos electrónicos industriales y de consumo más flexibles.
2.3 Excelente respuesta en alta frecuencia para una transmisión de señal sin pérdidas
Con una frecuencia de transición de hasta 100 MHz, este dispositivo ofrece características de alta frecuencia excepcionales. No solo cumple con los requisitos estándar de amplificación y conmutación de CC y baja frecuencia, sino que también admite el procesamiento de señales analógicas de media y alta frecuencia, así como circuitos auxiliares de osciladores de alta frecuencia. Supera las limitaciones de frecuencia de los transistores de pequeña señal de baja frecuencia tradicionales y amplía considerablemente la adaptabilidad de los circuitos.
2.4 Bajo voltaje de saturación y baja fuga para un funcionamiento estable de baja potencia.
La tensión de saturación colector-emisor ultrabaja de 500 mV minimiza las pérdidas por conducción y la generación de calor, garantizando un funcionamiento continuo y fiable a largo plazo. Su corriente de fuga de corte del colector ultrabaja de 100 nA mantiene el consumo de energía en modo de espera extremadamente bajo sin alterar los puntos de funcionamiento estáticos del circuito, lo que la hace ideal para dispositivos sensibles a la potencia, como hardware inteligente alimentado por batería e instrumentos portátiles. La tensión de resistencia emisor-base de 5 V protege aún más el dispositivo contra daños por sobretensión de entrada y mejora la fiabilidad general.
2.5 Encapsulado SMD estándar para producción en masa y emparejamiento complementario
El BC857B, que adopta el encapsulado SOT-23 estándar de la industria, presenta un tamaño miniatura y admite el ensamblaje SMT totalmente automático, lo que ahorra espacio en el diseño de la placa de circuito impreso y se ajusta a las tendencias de miniaturización de los dispositivos electrónicos modernos. Ofrece un alto rendimiento y un bajo coste para la producción en masa. Además, se puede combinar perfectamente con el NPN BC847B para construir circuitos simétricos complementarios para amplificación push-pull, conmutación bidireccional y procesamiento diferencial de señales, formando una combinación clásica y fiable para el diseño de circuitos analógicos.
3. Principales campos de aplicación
Gracias a su rendimiento integral y equilibrado, el Slkor BC857B se utiliza ampliamente en diversos escenarios de circuitos de pequeña señal, baja potencia y bajo voltaje, incluidos circuitos de amplificación de audio, adquisición de señales de micrófono, acondicionamiento de señales de sensores, amplificación de instrumentación de precisión, módulos de control para hogares inteligentes, conmutadores de señales de bajo voltaje, electrónica de consumo portátil, circuitos auxiliares de control industrial, conversión de nivel lógico y aplicaciones de control de carga de baja velocidad.
4. Directrices de diseño de ingeniería
1. Reducción de corriente: 100 mA es la corriente máxima absoluta del colector. Se recomienda una reducción de corriente adecuada para un funcionamiento continuo a largo plazo, con el fin de evitar el envejecimiento térmico y prolongar la vida útil del dispositivo.
2. Cumplimiento de voltaje: El voltaje de funcionamiento del circuito no debe exceder la clasificación Vceo de 45 V, y el voltaje de entrada del emisor debe limitarse a 5 V para evitar una ruptura por sobretensión.
3. Optimización del circuito amplificador: Su alta ganancia puede provocar autooscilaciones de alta frecuencia. Se requiere una resistencia de polarización adecuada y un diseño de circuito de compensación para garantizar una salida de señal estable y sin distorsiones.
4. Diseño de PCB de alta frecuencia: Para aplicaciones de alta frecuencia, optimice el enrutamiento de la PCB acortando las pistas de señal para reducir la capacitancia e inductancia parásitas, maximizando así el rendimiento de alta frecuencia de 100 MHz del dispositivo.
5 Resumen del producto
El Slkor BC857B es un transistor SMD PNP de alta frecuencia y señal pequeña, de alto rendimiento y fiabilidad, que integra alta ganancia, alta tensión de ruptura, baja pérdida de potencia, respuesta en frecuencia rápida y un consumo de energía en modo de espera ultrabajo. Su rendimiento es totalmente comparable al de las alternativas importadas. Capaz de amplificar señales pequeñas con precisión y de controlar la conmutación a baja tensión y baja velocidad, cuenta con encapsulado estándar, fácil producción en masa y una excelente relación coste-beneficio. El BC857B es una excelente opción de reemplazo nacional para electrónica de consumo, hardware inteligente, instrumentación industrial y diversos diseños de circuitos analógicos.BC857B A la página del producto
Transistor PNP de alta frecuencia Slkor SS8550: Dispositivo universal de conmutación y amplificación de alta corriente.
2026-08-21
481
En el diseño de circuitos para electrónica de consumo, sistemas domésticos inteligentes, controladores industriales, amplificación de audio y gestión de energía, los transistores universales con alta capacidad de corriente, alta ganancia, bajo voltaje de saturación y rápida respuesta en alta frecuencia son componentes fundamentales para la conmutación estable de circuitos y la amplificación de señales. El Slkor SS8550 es un transistor planar epitaxial de silicio PNP clásico. Con una alta corriente nominal de 1.5 A, alta ganancia hFE, respuesta en frecuencia de 100 MHz y excelente rendimiento de conmutación, constituye una solución económica para aplicaciones domésticas de conmutación, amplificación de señales y control de carga de baja y media potencia. Combinado con el transistor NPN SS8050, forma un par complementario ideal para amplificación push-pull y circuitos de control simétricos.
1. Parámetros clave principales
Tipo de dispositivo: Transistor epitaxial de silicio PNP Corriente máxima de colector (Ic): 1.5 A Tensión de ruptura colector-emisor (Vceo): 25 V Disipación máxima de potencia (Pd): 300 mW Ganancia de corriente continua (hFE): 400 Frecuencia de transición (fT): 100 MHz Corriente de corte del colector (Icbo): 100 nA Tensión de saturación colector-emisor (VCE(sat)): 500 mV Tensión de ruptura emisor-base (Vebo): 5 V
2. Ventajas principales del producto
2.1 Capacidad de conducción de alta corriente para una compatibilidad de carga versátil
Capaz de soportar una corriente de colector continua de hasta 1.5 A, el SS8550 supera con creces la capacidad de los transistores de pequeña señal convencionales. Puede controlar directamente cargas de potencia media y baja, como matrices de LED, relés, motores en miniatura y zumbadores, sin necesidad de circuitos de expansión de corriente adicionales. Esto simplifica el diseño de periféricos y se adapta a diversos escenarios de control de conmutación de equipos terminales.
2.2 Ganancia de corriente ultra alta para un rendimiento de amplificación superior
Con una ganancia de corriente continua (hFE) de hasta 400, este dispositivo ofrece una sensibilidad de amplificación de señal excepcional. Logra una amplificación excelente para señales de sensores débiles y señales de audio de bajo nivel con una pérdida de señal mínima y una buena linealidad de salida, lo que mejora eficazmente la precisión del procesamiento de señales en circuitos de amplificación de precisión de baja potencia.
2.3 Excelente respuesta en alta frecuencia para conmutación de alta velocidad
Con una frecuencia de transición de 100 MHz, el SS8550 ofrece características de alta frecuencia fiables que permiten la amplificación de señales de alta frecuencia y operaciones de conmutación de alta velocidad. Supera las limitaciones de frecuencia de los transistores de baja frecuencia convencionales y se adapta a diseños de circuitos complejos, incluyendo oscilación de alta frecuencia, control de pulsos de alta velocidad y amplificación de audio de alta frecuencia.
2.4 Bajo voltaje de saturación y baja fuga para un funcionamiento estable y con bajas pérdidas.
Un bajo voltaje de saturación colector-emisor de tan solo 500 mV reduce las pérdidas por conducción y la generación de calor, lo que garantiza un funcionamiento continuo y estable a largo plazo. La corriente de fuga de corte del colector, ultrabaja (100 nA), minimiza el consumo de energía en modo de espera y evita interferencias con los puntos de funcionamiento estáticos del circuito, lo que la hace ideal para dispositivos inteligentes de bajo consumo y alimentados por batería. Su voltaje de resistencia emisor-base de 5 V previene además la ruptura por sobretensión y mejora la fiabilidad general del dispositivo.
2.5 Par clásico complementario con amplia adaptabilidad de circuitos
El transistor PNP SS8550 se combina a la perfección con el NPN SS8050 para formar un par de transistores complementarios ampliamente utilizado en amplificación de potencia push-pull, conmutación simétrica y circuitos de control bidireccional. Constituye una combinación estándar para amplificadores de potencia de audio, inversores de potencia y sistemas de control dual, ofreciendo una gran versatilidad y bajos costos de reemplazo.
3. Principales campos de aplicación
Gracias a su rendimiento integral y equilibrado, el Slkor SS8550 se utiliza ampliamente en circuitos de potencia pequeños y medianos, tanto civiles como industriales, incluyendo módulos de control para hogares inteligentes, dispositivos electrónicos portátiles, circuitos de preamplificación y amplificación de audio, controladores de iluminación LED, controladores de relés y solenoides, interruptores de señal industriales, amplificación de señales de sensores, sistemas de gestión de baterías, circuitos principales de pequeños electrodomésticos y procesamiento de señales de pulsos de alta velocidad.
4. Directrices de diseño de ingeniería
1. Ajuste de voltaje: El voltaje de funcionamiento debe mantenerse dentro del rango de 25 V Vceo para evitar averías. El voltaje de entrada del emisor no debe exceder los 5 V para garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo.
2. Reducción de corriente: 1.5 A es la corriente máxima absoluta. Se recomienda reducir la corriente para un funcionamiento continuo a largo plazo con el fin de evitar el sobrecalentamiento y las sobrecargas.
3. Diseño del circuito amplificador: Su alta hFE es adecuada para la amplificación de señales pequeñas. Se requiere una configuración de resistencia de polarización adecuada para evitar la autooscilación y garantizar una salida de señal estable.
4. Aplicación de alta frecuencia: La respuesta en frecuencia de 100 MHz cumple con los requisitos estándar de conmutación de alta velocidad. Para escenarios de ultra alta frecuencia, optimice el diseño de la placa de circuito impreso y la adaptación de impedancias para minimizar las interferencias parásitas.
5 Resumen del producto
El Slkor SS8550 es un transistor de silicio PNP versátil que ofrece alta ganancia, gran capacidad de corriente y rápida respuesta en alta frecuencia. Integra una capacidad de conducción de 1.5 A, amplificación de 400 veces, baja pérdida de saturación, baja corriente de fuga y un rendimiento de conmutación de alta velocidad. Con un funcionamiento estable, amplia compatibilidad y una excelente relación coste-beneficio, admite tanto la amplificación precisa de señales pequeñas como la conmutación de cargas de potencia media-baja. Es una alternativa nacional fiable y de alta calidad para electrónica de consumo, hogares inteligentes, controles industriales y diseños de circuitos de audio.SS8550 a la página del producto
Diodo Schottky Slkor RB160M‑40: Rectificador SMD de baja tensión y alta eficiencia
2026-08-20
640
En los módulos de conversión CC-CC, los dispositivos alimentados por baterías de litio, el hardware de IoT y los mini adaptadores de corriente, la rectificación de alta frecuencia, los circuitos de rueda libre y la protección contra polaridad inversa requieren diodos con baja pérdida de conducción, alta tolerancia a sobretensiones y encapsulado SMD compacto. El Slkor RB160M-40 Es un diodo Schottky de montaje superficial SOD-123FL. Gracias a su avanzada tecnología de barrera Schottky, ofrece una baja caída de tensión directa, una tensión inversa de resistencia de 40 V y una corriente de rectificación continua de 1 A. Con una rápida capacidad de conmutación de alta frecuencia, proporciona una conversión de potencia altamente eficiente y es ideal para diseños compactos de PCB y fuentes de alimentación de bajo voltaje y alta eficiencia.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tensión directa (Vf): 460 mV a 1 A CC Tensión inversa (Vr): 40 V Corriente rectificada promedio: 1 A Corriente de fuga inversa (Ir): 30 μA a 40 V Corriente de sobretensión máxima no repetitiva (Ifsm): 30 A Encapsulado: SOD-123FL
2. Ventajas principales del producto
2.1 Caída de tensión directa ultrabaja, baja pérdida de potencia
El RB160M-40 logra una caída de tensión directa típica de tan solo 460 mV con una corriente de funcionamiento de 1 A. Sus bajas pérdidas por conducción reducen significativamente la generación de calor durante el funcionamiento continuo, mejoran la eficiencia general de conversión de energía y alivian la presión de diseño térmico para equipos electrónicos de larga duración.
2.2 Excelente resistencia a impactos y sobretensiones
Admite una corriente máxima de sobretensión no repetitiva de 30 A, resistiendo eficazmente los picos de corriente instantáneos causados por transitorios de encendido y cambios repentinos de carga. Esto mejora considerablemente la estabilidad del circuito y protege los componentes periféricos contra daños por sobretensión.
2.3 Conmutación rápida para aplicaciones de alta frecuencia
Gracias a su estructura de barrera Schottky con un efecto de almacenamiento de portadores minoritarios prácticamente nulo, el diodo ofrece una velocidad de conmutación ultrarrápida. Su rendimiento es excelente en aplicaciones de rectificación de alta frecuencia y circuitos de libre circulación, como convertidores CC-CC y fuentes de alimentación conmutadas, reduciendo eficazmente las pérdidas por conmutación.
2.4 Encapsulado SMD compacto SOD-123FL
El RB160M-40, presentado en un encapsulado estándar SOD-123FL, destaca por su tamaño ultracompacto, que ahorra espacio en el diseño de la placa de circuito impreso, y admite la producción en masa SMT totalmente automatizada. Se adapta perfectamente a las tendencias de miniaturización y ligereza de los productos electrónicos industriales y de consumo modernos.
3. Aplicaciones principales
Gracias a su rendimiento eléctrico equilibrado, el Slkor RB160M-40 se utiliza ampliamente en circuitos de baja tensión, como módulos elevadores/reductores de CC-CC, circuitos de gestión de carga de baterías de litio, módulos IoT, fuentes de alimentación para controladores LED, electrónica de consumo, circuitos de libre circulación de señales, protección contra conexiones inversas de alimentación y placas de control industrial en miniatura.
4. Directrices de diseño de ingeniería
1. Como dispositivo Schottky, el RB160M-40 presenta una corriente de fuga inversa relativamente mayor que la de los diodos rectificadores de silicio convencionales. Los diseñadores deben evaluar el impacto de esta corriente de fuga en circuitos de precisión para señales débiles.
2. Es necesario un diseño adecuado del área de cobre de la PCB para la disipación de calor en condiciones de alta corriente continua. Se recomienda reducir la corriente nominal para entornos de trabajo de alta temperatura.
3. La corriente de sobretensión de 30 A es un parámetro de pico no repetitivo para la tolerancia a pulsos de corta duración y no se puede utilizar para funcionamiento continuo.
4. Siga los perfiles de soldadura por reflujo estándar SOD-123FL para evitar la degradación del rendimiento del dispositivo causada por temperaturas excesivas y calentamiento prolongado.
5 Resumen del producto
El diodo Schottky SMD Slkor RB160M-40 integra baja pérdida directa, alta resistencia a sobretensiones, conmutación de alta velocidad y un encapsulado compacto. Su tensión nominal de 40 V y su capacidad de corriente de 1 A cubren la mayoría de los requisitos de circuitos industriales y de consumo de baja tensión. Como solución nacional rentable y fiable para rectificación de alta frecuencia, rueda libre y protección contra polaridad inversa, resulta ideal para el desarrollo de nuevos proyectos y la sustitución de dispositivos convencionales.RB160M-40 A la página del producto
Chip de interfaz de vídeo Slkor LM1881: Circuito integrado separador de sincronización de vídeo universal de alto rendimiento
2026-08-19
864
La extracción precisa de las señales de sincronización horizontal y vertical es esencial para la transmisión estable y la decodificación normal de vídeo analógico en sistemas de videovigilancia, pantallas de vehículos, equipos audiovisuales y sistemas de visión industrial. El Slkor LM1881 es un circuito integrado separador de sincronización de vídeo clásico y universal que admite los estándares de vídeo analógico PAL, NTSC y SECAM. Separa con precisión las señales de sincronización compuesta, las señales de sincronización vertical y las señales de identificación de campo par/impar. Con un consumo de energía estable, un amplio rango de tolerancia a la temperatura y un encapsulado SOP-8 estándar, constituye una solución rentable y fiable para equipos de vídeo civiles e industriales.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tensión de alimentación (VCC): 13.2 V Corriente de alimentación (ICC): 10 mA Disipación de potencia máxima (PD): 1100 mW Rango de temperatura de almacenamiento: -65 ℃ ~ 150 ℃ Encapsulado: SOP-8 de montaje superficial
2. Funciones principales del producto
El LM1881 es un chip separador de sincronización de vídeo dedicado. Extrae señales de temporización independientes de la entrada de vídeo analógico compuesto sin necesidad de circuitos periféricos complejos. Genera sincronización compuesta, sincronización de campo vertical, pulsos de sujeción de margen posterior y señales de campo par/impar, y es compatible con sistemas de vídeo de frecuencia de barrido estándar y no estándar.
El chip admite una entrada de vídeo de 0.5 V a 2 V pico a pico y ofrece una alta impedancia de entrada y una sólida resistencia a las interferencias. Evita eficazmente la pérdida de fotogramas, la fluctuación de la pantalla, el desgarro de la imagen y los problemas de asíncronidad, proporcionando referencias de temporización estables y precisas para los chips de decodificación, los módulos de procesamiento de imágenes y los controladores de pantalla.
3. Principales ventajas del producto
3.1 Bajo consumo de energía y funcionamiento continuo estable
Con una corriente de funcionamiento típica de tan solo 10 mA y una disipación de potencia máxima de 1100 mW, el LM1881 ofrece una excelente eficiencia energética y una baja generación de calor durante su funcionamiento prolongado. Es ideal para aplicaciones de funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como cámaras de seguridad, sistemas multimedia para vehículos y terminales industriales. Su tensión de alimentación estándar de 13.2 V es compatible con la mayoría de los diseños de alimentación de vídeo analógico convencionales.
3.2 Compatibilidad total con los estándares de vídeo y gran versatilidad.
El LM1881 es totalmente compatible con los estándares de vídeo globales PAL, NTSC y SECAM, y funciona de forma fiable con señales de escaneo de alta frecuencia no estándar. Su amplia compatibilidad reduce la complejidad del diseño, mejora la universalidad del equipo y disminuye los costes de investigación y desarrollo para las actualizaciones de productos de vídeo.
3.3 Amplio rango de temperatura de almacenamiento y alta fiabilidad
Con un amplio rango de temperatura de almacenamiento de -65 °C a 150 °C, el chip ofrece una excelente resistencia a temperaturas extremas, al envejecimiento, a la humedad y a los choques térmicos. Su rendimiento es estable en entornos exigentes como estaciones de monitoreo al aire libre, equipos automotrices y talleres industriales, lo que garantiza una consistencia óptima y una larga vida útil para la producción en masa y el almacenamiento de inventario.
3.4 Encapsulado SMD estándar para producción en masa
El LM1881, presentado en un encapsulado SOP-8 estándar, cuenta con una disposición de pines ordenada y un circuito periférico sencillo. Admite el ensamblaje SMT totalmente automático con un alto rendimiento de soldadura, acorta los ciclos de desarrollo de productos y reduce los costos generales de producción, lo que lo hace ideal para la fabricación comercial e industrial a gran escala.
4. Aplicaciones típicas
Gracias a su alta estabilidad, bajo consumo de energía y gran compatibilidad, el Slkor LM1881 se utiliza ampliamente en dispositivos de procesamiento de vídeo analógico, incluyendo cámaras de videovigilancia, sistemas multimedia y de visualización para automóviles, colectores de visión industrial, dispositivos audiovisuales retro, módulos de conversión de señal de vídeo, tarjetas de control de adquisición de imágenes y terminales de procesamiento de vídeo integrados.
5 Resumen del producto
El Slkor LM1881 es un circuito integrado separador de sincronización de vídeo maduro, estable y altamente versátil. Integra bajo consumo de energía, compatibilidad con todos los estándares, adaptabilidad a temperaturas ultra amplias y facilidad de producción en masa. Resuelve eficazmente los problemas de sincronización e inestabilidad del vídeo analógico, ofreciendo un rendimiento de salida de vídeo consistente y fiable. Como solución alternativa nacional rentable, el LM1881 es una excelente opción para el desarrollo de nuevos productos y la sustitución de productos existentes en electrónica de consumo y sistemas de vídeo industriales.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tensión de alimentación (VCC): 13.2 V Corriente de alimentación (ICC): 10 mA Disipación de potencia máxima (PD): 1100 mW Rango de temperatura de almacenamiento: -65 ℃ ~ 150 ℃ Encapsulado: SOP-8 de montaje superficial
2. Funciones principales del producto
El LM1881 es un chip separador de sincronización de vídeo dedicado. Extrae señales de temporización independientes de la entrada de vídeo analógico compuesto sin necesidad de circuitos periféricos complejos. Genera sincronización compuesta, sincronización de campo vertical, pulsos de sujeción de margen posterior y señales de campo par/impar, y es compatible con sistemas de vídeo de frecuencia de barrido estándar y no estándar.
El chip admite una entrada de vídeo de 0.5 V a 2 V pico a pico y ofrece una alta impedancia de entrada y una sólida resistencia a las interferencias. Evita eficazmente la pérdida de fotogramas, la fluctuación de la pantalla, el desgarro de la imagen y los problemas de asíncronidad, proporcionando referencias de temporización estables y precisas para los chips de decodificación, los módulos de procesamiento de imágenes y los controladores de pantalla.
3. Principales ventajas del producto
3.1 Bajo consumo de energía y funcionamiento continuo estable
Con una corriente de funcionamiento típica de tan solo 10 mA y una disipación de potencia máxima de 1100 mW, el LM1881 ofrece una excelente eficiencia energética y una baja generación de calor durante su funcionamiento prolongado. Es ideal para aplicaciones de funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como cámaras de seguridad, sistemas multimedia para vehículos y terminales industriales. Su tensión de alimentación estándar de 13.2 V es compatible con la mayoría de los diseños de alimentación de vídeo analógico convencionales.
3.2 Compatibilidad total con los estándares de vídeo y gran versatilidad.
El LM1881 es totalmente compatible con los estándares de vídeo globales PAL, NTSC y SECAM, y funciona de forma fiable con señales de escaneo de alta frecuencia no estándar. Su amplia compatibilidad reduce la complejidad del diseño, mejora la universalidad del equipo y disminuye los costes de investigación y desarrollo para las actualizaciones de productos de vídeo.
3.3 Amplio rango de temperatura de almacenamiento y alta fiabilidad
Con un amplio rango de temperatura de almacenamiento de -65 °C a 150 °C, el chip ofrece una excelente resistencia a temperaturas extremas, al envejecimiento, a la humedad y a los choques térmicos. Su rendimiento es estable en entornos exigentes como estaciones de monitoreo al aire libre, equipos automotrices y talleres industriales, lo que garantiza una consistencia óptima y una larga vida útil para la producción en masa y el almacenamiento de inventario.
3.4 Encapsulado SMD estándar para producción en masa
El LM1881, presentado en un encapsulado SOP-8 estándar, cuenta con una disposición de pines ordenada y un circuito periférico sencillo. Admite el ensamblaje SMT totalmente automático con un alto rendimiento de soldadura, acorta los ciclos de desarrollo de productos y reduce los costos generales de producción, lo que lo hace ideal para la fabricación comercial e industrial a gran escala.
4. Aplicaciones típicas
Gracias a su alta estabilidad, bajo consumo de energía y gran compatibilidad, el Slkor LM1881 se utiliza ampliamente en dispositivos de procesamiento de vídeo analógico, incluyendo cámaras de videovigilancia, sistemas multimedia y de visualización para automóviles, colectores de visión industrial, dispositivos audiovisuales retro, módulos de conversión de señal de vídeo, tarjetas de control de adquisición de imágenes y terminales de procesamiento de vídeo integrados.
5 Resumen del producto
El Slkor LM1881 es un circuito integrado separador de sincronización de vídeo maduro, estable y altamente versátil. Integra bajo consumo de energía, compatibilidad con todos los estándares, adaptabilidad a temperaturas ultra amplias y facilidad de producción en masa. Resuelve eficazmente los problemas de sincronización e inestabilidad del vídeo analógico, ofreciendo un rendimiento de salida de vídeo consistente y fiable. Como solución alternativa nacional rentable, el LM1881 es una excelente opción para el desarrollo de nuevos productos y la sustitución de productos existentes en electrónica de consumo y sistemas de vídeo industriales.LM1881 A la página del producto
Diodo supresor de voltaje transitorio Slkor 5.0SMDJ36CA: Dispositivo de protección contra sobretensiones SMD de alta potencia de 5000 W
2026-08-18
1004
En sistemas de circuitos como controles industriales, fuentes de alimentación para comunicaciones, periféricos automotrices y equipos de seguridad, las sobretensiones inducidas por rayos, las interferencias electrostáticas y los transitorios eléctricos rápidos (EFT) pueden dañar fácilmente los chips y componentes posteriores. Los diodos supresores de sobretensión transitoria de alta potencia son dispositivos clave para el diseño de protección de circuitos. El Slkor 5.0SMDJ36CA es un diodo TVS bidireccional encapsulado en SMC (DO-214AB). Con una potencia de pulso de 5000 W, respuesta ultrarrápida y excelente capacidad de sujeción, está diseñado para circuitos no polarizados de 36 V CA/CC. Disipa eficazmente los pulsos de alta tensión transitorios positivos y negativos, y proporciona una protección contra sobretensiones estable y fiable para circuitos sensibles.
1. Parámetros eléctricos clave
Encapsulado: SMC (DO-214AB), montaje superficial
Polaridad: Bidireccional, sin polaridad positiva/negativa.
Tensión inversa de bloqueo: 36.0 V
Tensión de ruptura: 40.0 V ~ 44.2 V
Tensión máxima de sujeción: 58.1 V
Potencia máxima del pulso: 5000 W (10/1000 μs)
Tiempo de respuesta: <1.0 ps
Temperatura de funcionamiento: -55 ℃ ~ + 125
Cumplimiento: Retardante de llama UL 94V-0, conforme a RoHS
2. Principales ventajas del producto
Potencia súper alta de 5000 W con fuerte resistencia a sobretensiones. Diseñado según la forma de onda de pulso estándar de la industria de 10/1000 μs, el dispositivo soporta una potencia de pulso máxima de hasta 5000 W. Absorbe eficazmente los impactos de alta energía causados por sobretensiones atmosféricas, fluctuaciones en la fuente de alimentación y pulsos transitorios. Ideal para entornos de circuitos con alta interferencia y alto riesgo en equipos industriales, automotrices y para exteriores, proporciona un amplio margen de protección y reduce considerablemente el riesgo de fallo del circuito.
La protección simétrica bidireccional simplifica el diseño de circuitos. Gracias a su estructura simétrica bidireccional sin necesidad de polaridad, suprime las sobretensiones transitorias tanto positivas como negativas y es compatible con bucles de CA y bucles de señal diferencial. El montaje sin polaridad simplifica el diseño y el enrutamiento de la placa de circuito impreso y reduce los errores de diseño. Ofrece una estabilidad integral del circuito para escenarios de alimentación complejos.
Respuesta ultrarrápida y bajas pérdidas para un rendimiento de protección superior. Con un tiempo de respuesta ultrarrápido inferior a 1.0 ps, se activa instantáneamente para disipar picos transitorios de alta tensión antes de que dañen los componentes de precisión conectados. Presenta una baja corriente de fuga inversa y una baja inductancia, lo que resulta en un consumo de energía en reposo extremadamente bajo sin interferir con el funcionamiento normal del dispositivo. Combinado con una excelente capacidad de limitación de 58.1 V, mantiene las sobretensiones dentro de límites seguros.
Paquete SMD estandarizado para producción en masa y alta fiabilidad. El encapsulado estándar SMC (DO-214AB) para montaje superficial admite el ensamblaje SMT totalmente automático y satisface las exigencias actuales de hardware compacto y ligero. Certificado como ignífugo y respetuoso con el medio ambiente, funciona de forma estable entre -55 °C y +125 °C. Ofrece un rendimiento fiable en condiciones extremas para aplicaciones automotrices, industriales y exteriores, con un alto rendimiento de producción y una consistencia entre dispositivos.
3. Principales campos de aplicación
Diseñado para circuitos de 36 V, este dispositivo se adapta a una amplia gama de escenarios de protección de alta potencia y media tensión. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen módulos de control industrial, sistemas de alimentación para comunicaciones, equipos de monitorización de seguridad, circuitos periféricos para automoción, pasarelas inteligentes para IoT, puertos de alimentación para robots, interfaces de señales de alta potencia y circuitos auxiliares para equipos de energías renovables. Protege de forma fiable los microcontroladores, los MOSFET y diversos chips de interfaz contra daños por descargas electrostáticas, sobretensiones y perturbaciones por pulsos.
4. Recomendaciones de diseño de ingeniería
Coincidencia de voltajeLa tensión de funcionamiento normal del equipo debe ser inferior a la tensión inversa de bloqueo de 36.0 V, de modo que el interruptor de protección contra sobretensiones (TVS) permanezca apagado en condiciones normales. Evite la conducción continua y el sobrecalentamiento para prolongar la vida útil.
Optimización del diseño de PCBColoque el sensor TVS cerca de los puertos de alimentación y señal del chip protegido. Reduzca la longitud de las pistas para minimizar la inductancia parásita y maximizar la disipación de sobretensiones y la eficacia de la sujeción.
Reducción de potencia según las condiciones de funcionamientoEste dispositivo está diseñado para pulsos no repetitivos y no puede soportar una potencia máxima de 5000 W de forma continua. Reduzca la potencia o utilice varios dispositivos en combinación para entornos de alta frecuencia o con sobretensiones frecuentes.
Instalación cómoda y sin polaridadEl diseño bidireccional sin polaridad simplifica la soldadura. Adecuado para protección de líneas de CA y diferenciales, y reduce las tasas de fallos de montaje.
Adaptación de temperatura: Optimizar la gestión térmica y aplicar la reducción de parámetros en condiciones de temperaturas extremadamente altas o bajas para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.
5 Resumen del producto
El Slkor 5.0SMDJ36CA es un diodo TVS bidireccional de montaje superficial de alto rendimiento, con una potencia de 5000 W. Combina una alta capacidad de absorción de sobretensiones, una respuesta ultrarrápida, bajas pérdidas de potencia, una amplia estabilidad térmica y una buena facilidad de fabricación. Optimizado para aplicaciones de protección de circuitos de 36 V CA/CC de rango completo, suprime eficazmente los transitorios inducidos por rayos, ESD y EFT. Es un componente de protección doméstico rentable y altamente fiable, ideal para la automatización industrial, la electrónica automotriz, las comunicaciones y los sistemas de seguridad.5.0SMDJ36CA A la página del producto
Diodo rectificador SMD Slkor M7: rectificador de frecuencia industrial con alta capacidad de resistencia a sobretensiones.
2026-08-17
1138
En productos de hardware como fuentes de alimentación conmutadas, adaptadores de corriente, pequeños electrodomésticos, placas base de control industrial y equipos de seguridad, los circuitos de rectificación de CA, protección contra sobrecorriente y limitación de señal requieren componentes rectificadores estables, fiables, aptos para la producción en masa y rentables. El Slkor M7 es un diodo rectificador de silicio de uso general en encapsulado SMA. Presenta una tensión inversa máxima repetitiva de 1000 V y una corriente rectificada nominal de 1 A. Gracias a su rendimiento eléctrico equilibrado, se adapta a escenarios de rectificación de frecuencia industrial de potencia media y baja, y constituye una opción doméstica común para reemplazar los diodos 1N4007 de montaje pasante por soluciones SMD.
1. Parámetros eléctricos básicos
Voltaje inverso máximo repetitivo (VRRM): 1000V
Corriente rectificada promedio (IO): 1A
Tensión directa (VF): 1.1V
Corriente de fuga inversa (IR): 5 μA
Paquete: SMA
2. Características clave
Características: Construcción de bajo costo. Baja caída de tensión directa. Baja fuga inversa. Alta capacidad de corriente de sobretensión directa. Soldadura garantizada a alta temperatura: 260 ℃ durante 10 segundos. Longitud del cable de 9.5 mm (0.375 pulgadas) bajo una fuerza de tracción de 2.3 kg (5 libras).
3. Ventajas principales del producto
1. Alta tensión de resistencia inversa de 1000 V con margen de tensión adecuado.
El M7 ofrece una capacidad de bloqueo inverso de 1000 V. Puede soportar los picos de tensión generados en circuitos de entrada de CA de 220 V, resistir eficazmente las sobretensiones y reducir el riesgo de ruptura inversa, lo que lo hace ampliamente aplicable para la rectificación relacionada con la red eléctrica.
2. Caída de tensión directa equilibrada y pérdida de conducción controlable.
La caída de tensión directa típica es de tan solo 1.1 V, lo que resulta en un consumo de energía moderado durante la conducción. El aumento de temperatura se mantiene estable bajo un funcionamiento continuo a largo plazo con 1 A, satisfaciendo así las necesidades de rectificación continua de diversas fuentes de alimentación de potencia media y baja.
3. La baja corriente de fuga inversa reduce el consumo de energía estática.
La corriente de fuga inversa es tan baja como 5 μA en condiciones de funcionamiento nominales. La baja pérdida de potencia en estado apagado minimiza la generación de calor en reposo y mejora la estabilidad operativa a largo plazo para equipos alimentados continuamente.
4. Fuerte resistencia a sobretensiones frontales y excelente rendimiento ante impactos.
Ofrece una excelente tolerancia a las sobretensiones, capaz de soportar la corriente de irrupción al encenderse. El diodo es menos vulnerable a los daños causados por corrientes intensas instantáneas, lo que mejora la capacidad antiinterferencias y la vida útil de los equipos eléctricos.
5. Estándares estrictos de fiabilidad de soldadura para la producción en masa automatizada.
El componente ha superado la verificación de fiabilidad y cumple con el requisito de soldadura a alta temperatura de 260 °C durante 10 segundos . Satisface las especificaciones de resistencia mecánica y mantiene un rendimiento estable con una longitud de terminal de 9.5 mm (0.375 pulgadas) bajo una tensión de 2.3 kg (5 libras). Es perfectamente compatible con las líneas de producción automatizadas de reflujo SMT y garantiza altos rendimientos en la fabricación en masa.
6. Encapsulado SMD SMA estándar: ideal para la miniaturización.
El encapsulado universal SMA de montaje superficial ocupa menos espacio en la placa de circuito impreso y admite el montaje automático de chips. Puede reemplazar directamente al encapsulado 1N4007 de orificio pasante, lo que facilita la miniaturización del producto y permite la actualización a SMD y la sustitución de componentes nacionales.
7. Arquitectura de chips de bajo costo con un rendimiento de costo excepcional.
Basado en una estructura de chip madura y de bajo coste, optimiza los costes de los materiales al tiempo que garantiza las especificaciones eléctricas y la fiabilidad, ofreciendo notables ventajas de costes para proyectos de gran volumen.
4. Aplicaciones típicas
Fuentes de alimentación conmutadas y adaptadoresCircuitos rectificadores secundarios para fuentes de alimentación CA-CC de potencia media y baja;
Hogar inteligente y pequeños electrodomésticos: Rectificación de CA para controladores de iluminación, módulos de carga y placas base de control;
Equipos de control industrial: Funcionamiento en libre de la bobina del relé, rectificación de la señal y protección en cuadros de control industrial;
Electrónica de seguridad: Sujeción de señales de pulso para la monitorización de fuentes de alimentación y dispositivos de control de acceso;
Instrumentos y medidores: Rectificación de potencia y protección de circuitos de baja tensión para equipos de prueba portátiles.
5. Directrices de diseño de ingeniería
1. Diseño de reducción de tensión y corriente
Reserve un margen de seguridad superior al 30 % para la tensión de funcionamiento inversa; evite el funcionamiento prolongado cerca del límite de tensión de resistencia de 1000 V. Reduzca adecuadamente la corriente directa bajo carga continua para evitar el sobrecalentamiento.
2. Aclarar el rango de frecuencia aplicable.
El M7 es un diodo rectificador de frecuencia industrial de uso general diseñado para la rectificación de la red eléctrica a 50/60 Hz y no apto para circuitos de conmutación de alta frecuencia. Para aplicaciones de alta frecuencia, se recomiendan diodos de recuperación rápida.
3. Diseño de la placa de circuito impreso e identificación de la polaridad
El lado marcado con una banda en el paquete es el cátodo. La polaridad debe distinguirse rigurosamente durante la soldadura. Mantenga las pistas de los circuitos rectificadores cortas y gruesas, y deje suficiente espacio de aislamiento en las zonas de alta tensión para evitar fugas de corriente.
4. Cumplir estrictamente con las especificaciones de soldadura.
Evite la exposición prolongada a temperaturas que superen los requisitos estándar de reflujo. Opere de acuerdo con la especificación de soldadura de 260 ℃/10 s para evitar la degradación del rendimiento causada por el sobrecalentamiento.
6 Resumen del producto
El diodo rectificador Slkor M7 presenta excelentes especificaciones eléctricas: tensión de resistencia inversa de 1000 V, corriente rectificada promedio de 1 A, baja caída de tensión directa de 1.1 V y baja corriente de fuga inversa de 5 μA . Gracias a su estructura compacta y de bajo costo, ofrece una gran resistencia a sobretensiones y cumple con estrictos criterios de confiabilidad para soldadura a alta temperatura y tensión mecánica.
El encapsulado SMA SMD estandarizado admite la producción SMT automatizada y permite la sustitución directa del 1N4007 de orificio pasante. Ampliamente utilizado en circuitos de rectificación y protección de fuentes de alimentación de media y baja potencia, electrodomésticos inteligentes y equipos de control industrial, es un componente nacional preferido, altamente fiable y rentable para soluciones de rectificación SMD de frecuencia industrial.M7 a la página del producto
Diodo de recuperación rápida Slkor FR107: Solución SMD óptima para rectificación de alta frecuencia y alto voltaje de 1 A/1 kV.
2026-08-14
1405
En el diseño de hardware de fuentes de alimentación conmutadas, controladores LED, módulos de control industrial, inversores y adaptadores, la rectificación de alta frecuencia y alto voltaje, así como los circuitos de libre circulación para cargas inductivas, imponen requisitos estrictos en la velocidad de conmutación de los diodos y la tensión de resistencia inversa. Los diodos rectificadores convencionales de frecuencia industrial sufren de una velocidad de recuperación inversa lenta, grandes pérdidas de potencia y una generación de calor severa en condiciones de funcionamiento de alta frecuencia. Slkor FR107 Es un diodo de recuperación rápida encapsulado en SOD-123FL. Combina una alta tensión de bloqueo inverso de 1000 V, una corriente continua de 1 A y una rápida recuperación inversa de 500 ns, lo que lo convierte en una solución SMD rentable para aplicaciones de rectificación de alta frecuencia y alta tensión de potencia media y baja.
Con un tiempo de recuperación inversa de 500 ns, el FR107 ofrece una velocidad de apagado significativamente más rápida que los diodos rectificadores de frecuencia industrial como el 1N4007. Reduce eficazmente las pérdidas por recuperación inversa en funcionamiento a alta frecuencia, disminuye la generación de calor del dispositivo y mejora la eficiencia de conversión general de las fuentes de alimentación, lo que lo hace ideal para circuitos de rectificación y de conmutación libre PWM en fuentes de alimentación conmutadas de decenas de kilohercios.
2.3 Pérdida de conducción controlada con caída de tensión directa de 1.3 V
Con una tensión de resistencia nominal de 1000 V, la corriente de fuga inversa es de tan solo 5 μA, lo que se traduce en un consumo de energía inversa estática extremadamente bajo. Esto minimiza la generación de calor causada por la corriente de fuga durante el modo de espera del equipo, mejorando notablemente la estabilidad operativa a largo plazo de los equipos de alimentación de alta tensión.
2.6 El proceso de pasivación del chip de vidrio garantiza una alta fiabilidad.
Fuentes de alimentación conmutadas y adaptadores: Lazos de rectificación de alta frecuencia para fuentes de alimentación de CA-CC y flyback de potencia media y baja;
Equipos inversores y de carga: Rectificación para pequeños inversores y módulos de carga de alto voltaje;
4.1 Distinguir los escenarios de aplicación y evitar la sustitución incorrecta de dispositivos.
Reserve un margen de seguridad superior al 30 % para la tensión de funcionamiento inversa y evite el funcionamiento prolongado cerca del límite de tensión de resistencia de 1000 V. No mantenga la corriente directa promedio funcionando a plena carga de 1 A de forma continua. Optimice la superficie de disipación de calor de la lámina de cobre de la placa de circuito impreso en condiciones de carga elevada.
4.4 Límite de aplicación de la frecuencia
Controlar la temperatura máxima y la duración del horneado durante la soldadura por reflujo, evitar el sobrecalentamiento prolongado que puede degradar el rendimiento del chip y garantizar la uniformidad en la producción en masa.
Gracias a su encapsulado SMD universal SOD-123FL, facilita la miniaturización de equipos, la adquisición de materiales y la producción en masa. Ampliamente utilizado en circuitos de rectificación y protección contra sobrecorriente de fuentes de alimentación conmutadas, controladores LED, controles industriales y equipos de carga, constituye una alternativa nacional altamente competitiva en el campo de la rectificación SMD de alta frecuencia y alto voltaje.FR107 a la página del producto
Diodo rectificador Slkor SM4007PL: Solución fiable para rectificación SMD de alta tensión de 1 kV.
2026-08-13
1358
En el desarrollo de hardware para fuentes de alimentación conmutadas, adaptadores, placas de control industrial, equipos de seguridad y pequeños electrodomésticos, circuitos como la rectificación de alto voltaje, la conversión CA-CC, la conducción libre para cargas inductivas y la protección contra sobretensiones requieren diodos rectificadores SMD con suficiente tensión de resistencia, corriente estable y baja corriente de fuga. Slkor SM4007PL Es un diodo rectificador de silicio de uso general encapsulado en SOD-123FL. Ofrece una tensión inversa de resistencia de 1000 V y una corriente rectificada continua de 1 A, además de una excelente resistencia a sobretensiones, una corriente de fuga inversa ultrabaja y un amplio rango de temperatura de unión. Se trata de un componente discreto económico para la rectificación de alta tensión en equipos miniaturizados.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tensión directa (Vf): 1.1 V a 1 A
Tensión inversa (Vr): 1 kV
Corriente rectificada promedio: 1A
Corriente de fuga inversa (Ir): 5 μA a 1 kV
Corriente de sobretensión directa máxima (Ifsm): 30 A
Rango de temperatura de unión operativa: -50℃~+175℃
Paquete: SOD-123FL
2. Principales ventajas del producto
1. Alta tensión de resistencia inversa de 1 kV para funcionamiento a alta tensión.
The SM4007PL provides a 1000V reverse blocking voltage. Compared with conventional low-voltage rectifier diodes, it can sustain higher AC peak voltages, suitable for secondary rectification of 220V AC input, high-voltage signal isolation, pulse voltage suppression and other applications. It delivers sufficient voltage margin and reduces the risk of reverse breakdown under high voltage.
2. Pérdida de conducción equilibrada para soportar una rectificación continua de 1 A.
La caída de tensión directa típica es de tan solo 1.1 V a 1 A, con una pérdida de potencia por conducción controlable, lo que permite una rectificación continua y estable de 1 A. Se adapta perfectamente a circuitos rectificadores de baja a media potencia y mantiene un aumento de temperatura moderado durante un funcionamiento continuo prolongado, satisfaciendo así los requisitos básicos de rectificación de diversos adaptadores y fuentes de alimentación de módulos.
3. Corriente de fuga inversa ultrabaja de 5 μA para reducir el consumo de energía en reposo.
La corriente de fuga inversa es tan baja como 5 μA bajo la tensión de resistencia nominal, lo que resulta en una pérdida de potencia inversa estática mínima. Para equipos de alta tensión en modo de espera e instrumentos alimentados por batería, reduce eficazmente el consumo de energía en modo de espera y el calor generado por la corriente de fuga, mejorando la estabilidad del circuito a largo plazo.
4. Outstanding Surge Resistance withstanding 30A Peak Current
Su corriente de sobretensión directa máxima alcanza los 30 A, lo que le permite resistir la corriente de irrupción al encender el equipo, las sobretensiones provocadas por rayos y las corrientes elevadas instantáneas al conectar la carga. Es menos vulnerable a los daños causados por corrientes transitorias elevadas y mejora la capacidad general de resistencia a las interferencias y la fiabilidad del equipo.
5. Amplio rango de temperatura de unión para entornos hostiles.
La temperatura de unión de funcionamiento cubre -50 ℃ ~ + 175 ℃Evita fallos a bajas temperaturas y mantiene un rendimiento eléctrico estable a altas temperaturas, lo que lo hace ideal para dispositivos de exterior, módulos industriales, electrónica automotriz y otros productos expuestos a amplias fluctuaciones de temperatura.
6. Miniaturización de equipos mediante encapsulado SMD compacto SOD-123FL
Gracias a su encapsulado de montaje superficial SOD-123FL, ocupa poco espacio en la placa de circuito impreso. Compatible con los procesos estándar de soldadura por reflujo SMT, ofrece una buena interoperabilidad entre componentes y puede reemplazar directamente las soluciones SMD 1N4007 equivalentes para lograr la miniaturización y la sustitución en el mercado nacional.
3. Aplicaciones típicas
Fuentes de alimentación conmutadas y adaptadores: rectificación secundaria y circuitos de alimentación auxiliar de fuentes de alimentación CA-CC de baja a media potencia.
Industrial control equipment: signal rectification for industrial control boards, freewheeling of relay coils and high-voltage circuit isolation
Smart home and small home appliances: lighting drivers, charging modules and rectifier circuits on control mainboards
Electrónica de seguridad: fuente de alimentación para cámaras, dispositivos de control de acceso y protección contra la supresión de señales de impulsos.
Instruments, meters and automotive peripherals: power supply rectification and surge absorption for portable testing equipment and vehicle auxiliary power supplies
4. Directrices de diseño de ingeniería
1. Diseño de reducción de tensión y corriente
Reserve un margen de seguridad superior al 30 % para la tensión inversa de funcionamiento; evite el funcionamiento prolongado cerca del límite de tensión de 1 kV. No mantenga la corriente directa promedio de 1 A de forma continua a plena carga. Reduzca adecuadamente la corriente en condiciones de alta potencia para evitar el sobrecalentamiento. Calcule con precisión la tensión inversa máxima para los circuitos rectificadores de CA a fin de evitar picos de tensión.
2. Gestión de sobretensiones y térmica
Aunque el diodo puede soportar una corriente de sobretensión de 30 A, añada circuitos de absorción RC para circuitos frecuentemente sometidos a impactos transitorios extremos. Reserve una superficie de lámina de cobre suficiente en la placa de circuito impreso para mejorar la disipación del calor y controlar el aumento de la temperatura de la unión en condiciones de alta temperatura.
3. Diseño de la placa de circuito impreso e identificación de la polaridad
Durante el montaje y la soldadura, distinga estrictamente la polaridad de los componentes; el terminal marcado con una banda es el cátodo. Mantenga las pistas de los circuitos rectificadores cortas y gruesas para reducir la caída de tensión. Mantenga una distancia suficiente entre las zonas de alta tensión y las zonas de baja tensión con señal débil para evitar fugas de corriente.
4. Recordatorio sobre los límites de la aplicación
El SM4007PL es un diodo rectificador de frecuencia industrial de uso general y no es adecuado para conmutación de alta frecuencia por encima de decenas de MHz. Para requisitos de rectificación de alta frecuencia, se deben seleccionar diodos de recuperación rápida o ultrarrápida.
5. Especificación de soldadura
Siga el perfil de temperatura estándar para soldadura por reflujo del chip SOD-123FL. Evite el horneado prolongado a temperaturas excesivas, ya que esto puede degradar el rendimiento del chip y garantizar la uniformidad durante la producción en masa.
5 Resumen del producto
El diodo rectificador SMD Slkor SM4007PL integra múltiples ventajas: alta tensión de resistencia de 1 kV, corriente rectificada continua de 1 A, baja corriente de fuga inversa de 5 μA, resistencia a sobretensiones de 30 A y funcionamiento en un amplio rango de temperatura de -50 ℃ a +175 ℃ , equilibrando la tensión de resistencia, la capacidad de corriente, la resistencia al impacto y la estabilidad en temperaturas altas y bajas.
Encapsulado en el popular paquete SMD SOD-123FL, este rectificador ayuda a reducir el tamaño de los equipos al reemplazar el 1N4007 de montaje pasante. Ofrece una excelente compatibilidad con otros componentes y facilita la depuración. Como rectificador SMD de alto voltaje de uso general, se emplea ampliamente en circuitos de rectificación y protección de fuentes de alimentación de baja a media potencia, módulos industriales y hardware inteligente, lo que lo convierte en una alternativa nacional altamente competitiva para sistemas de rectificación SMD de alto voltaje.SM4007PLA7 Ir a la página del producto
Regulador lineal Slkor SL78L05: Solución preferida para la regulación de voltaje de 5 V de bajo ruido y baja potencia con amplio rango de voltaje de entrada.
2026-08-12
1434
En el diseño de placas de control integradas, módulos de sensores, hardware inteligente compacto y terminales de adquisición industrial, numerosos microcontroladores, chips lógicos y sensores analógicos requieren una fuente de alimentación de 5 V limpia y estable. Con cero ruido de conmutación, circuitos periféricos mínimos y voltaje de salida estable, los reguladores lineales son la mejor opción para fuentes de alimentación auxiliares de baja potencia. Slkor SL78L05 Es un regulador lineal de 5 V con salida fija positiva de 3 terminales. Admite una tensión de entrada máxima de 30 V, ofrece una excelente supresión de rizado y bajo ruido de salida, y cuenta con un amplio rango de temperatura de grado industrial, además de completos circuitos de protección integrados. Se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones de regulación de tensión de 5 V de baja a media corriente.
1. Parámetros eléctricos básicos
Tensión máxima de funcionamiento de entrada: 30 V
Voltaje de salida fijo: 5V
Corriente de salida máxima: 100 mA
Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR): 49 dB a 120 Hz
Tensión de caída: 1.7 V
Corriente de reposo: 3.8mA
Voltaje de ruido de salida: 42uV
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40℃~+125℃(Ta)
2. Principales ventajas del producto
1. Amplio rango de tensión de entrada de 30 V para diversos escenarios de alimentación.
El SL78L05 admite una tensión de entrada de hasta 30 V, siendo compatible con adaptadores de 12 V/24 V, fuentes de alimentación para vehículos, baterías de litio y otras fuentes de alimentación. Ofrece un margen suficiente contra las fluctuaciones de tensión, siendo ideal para módulos industriales, equipos eléctricos, sistemas de seguridad y otras aplicaciones con una tensión de entrada relativamente alta. Su caída de tensión de 1.7 V permite mantener una salida estable de 5 V incluso cuando la tensión de entrada supera los 6.7 V, ofreciendo una gran flexibilidad en el diseño de fuentes de alimentación.
2. Excelente rechazo de rizado y salida de bajo ruido.
Alcanza una relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) de 49 dB a 120 Hz, filtrando eficazmente la ondulación de frecuencia de la red eléctrica introducida por la fuente de alimentación frontal, con un ruido de salida típico de tan solo 42 µV para una tensión de salida pura. A diferencia de las fuentes de alimentación conmutadas, los reguladores lineales no generan interferencias electromagnéticas de alta frecuencia. Son ideales para sensores analógicos, circuitos de audio y sistemas de adquisición de señales débiles, ya que evitan errores de muestreo y distorsión de la señal causados por el ruido de la red eléctrica.
3. Consumo de energía en reposo equilibrado para un diseño que favorezca la compatibilidad con el sistema.
Con una corriente de reposo típica de 3.8 mA, el chip ofrece un consumo energético razonable, equilibrando la estabilidad del bucle de regulación de voltaje y el consumo energético total del sistema. Funciona de manera estable en equipos de funcionamiento continuo, como tarjetas de control industrial de pequeño y mediano tamaño y controladores inteligentes.
4. Mecanismos de protección múltiple integrados para una mayor fiabilidad.
El SL78L05 integra limitación de corriente de salida y protección contra sobrecalentamiento. En caso de cortocircuito o aumento excesivo de temperatura debido a una sobrecarga prolongada, el dispositivo limita automáticamente la corriente o interrumpe la salida para evitar que el chip se queme, reduciendo así los riesgos de fallo del equipo y mejorando la fiabilidad operativa a largo plazo.
5. Circuitos periféricos sencillos para facilitar la producción en masa
Gracias a su arquitectura de regulador lineal estándar de 3 terminales, solo requiere unos pocos condensadores de filtro de entrada y salida para su funcionamiento normal, con esquemas sencillos y un diseño de PCB fácil. Admite la producción en masa SMT automatizada y ofrece una gran versatilidad de componentes. La definición de pines es totalmente compatible con los dispositivos 78L05 más comunes, lo que facilita su sustitución en el mercado nacional.
3. Aplicaciones típicas
Sistemas de control embebidos: fuente de alimentación de 5 V para sistemas MCU mínimos y módulos de adquisición de sensores.
Electrónica industrial: Alimentación auxiliar para terminales de adquisición compactas, transmisores y paneles de control.
Hardware inteligente para el consumidor: módulos para el hogar inteligente, mandos a distancia y placas de control para pequeños electrodomésticos.
Seguridad y accesorios para automóviles: periféricos de monitorización, pequeños periféricos montados en el vehículo y regulación de voltaje del módulo OBD.
Instrumentos y medidores: Fuente de alimentación para equipos de prueba portátiles y unidades de procesamiento de señales analógicas.
4. Directrices de diseño de ingeniería
1. Diseño de voltaje de entrada y caída de tensión
Asegúrese de que la tensión de entrada sea al menos 1.7 V superior a la tensión de salida durante el funcionamiento normal. Evite el funcionamiento prolongado cerca del límite superior de 30 V y mantenga un margen de seguridad suficiente. Si la tensión de entrada fluctúa drásticamente, instale condensadores de filtro de gran capacidad en el terminal de entrada para suprimir los picos de tensión.
2. Gestión de la corriente de carga y la temperatura
La corriente de salida máxima del SL78L05 es de 100 mA. Evite el funcionamiento continuo a plena carga. Una mayor diferencia de voltaje entre la entrada y la salida, así como una mayor corriente de carga, generarán más calor. Reduzca la corriente de carga en condiciones de alta temperatura si es necesario y aumente la superficie de la lámina de cobre para mejorar la disipación del calor y controlar el aumento de temperatura del dispositivo.
3. Selección de condensadores y diseño de la placa de circuito impreso
Coloque los condensadores de filtro de entrada y salida lo más cerca posible de los pines del chip, acorte las pistas para reducir la impedancia de línea y optimice la respuesta transitoria y el rendimiento de ruido. Se pueden utilizar condensadores cerámicos de baja ESR para circuitos de muestreo analógico de alta precisión, lo que permite optimizar aún más el ruido de salida.
4. Configuración del sistema EMC
El SL78L05 en sí mismo no genera interferencias de conmutación. Si se utiliza un convertidor CC-CC en la etapa de entrada, agregue un filtro RC entre la salida del convertidor CC-CC y la entrada del SL78L05 para aislar la ondulación de conmutación y aprovechar al máximo su rendimiento de PSRR de 49 dB.
5. Recordatorio sobre el alcance de la aplicación
Este dispositivo está diseñado para la regulación de baja potencia (hasta 100 mA) y no es adecuado para cargas continuas de alta corriente que superen los 100 mA. Para requisitos de alimentación de 5 V de alta corriente, utilice soluciones de regulación de voltaje de mayor potencia.
5 Resumen del producto
El regulador lineal Slkor SL78L05 combina una amplia gama de ventajas: alta tensión de entrada soportada de 30 V, salida fija precisa de 5 V, rechazo de rizado de 49 dB, bajo nivel de ruido de 42 µV y un amplio rango de temperatura industrial de -40 °C a +125 °C . Requiere pocos componentes periféricos, ofrece una fácil depuración y funciones de protección integradas.
Como regulador lineal de 3 terminales de uso general, el SL78L05 satisface plenamente las necesidades de alimentación de 5 V para corrientes bajas a medias. Resuelve eficazmente problemas comunes en circuitos analógicos, como el ruido excesivo y la limitada adaptabilidad del voltaje de entrada. Capaz de reemplazar ampliamente a los reguladores 78L05 importados, lo que permite reducir los costos de los equipos mediante la sustitución nacional, es una opción rentable para la regulación de voltaje de baja potencia en módulos industriales, hardware inteligente y circuitos de sensores.SL78L05 a la página del producto
Diodo de conmutación de alta velocidad Slkor 1N4148W, encapsulado SOD-123, diodo de conmutación universal de pequeña señal.
2026-08-11
1403
En el diseño de hardware, como circuitos lógicos digitales, protección de sujeción de señal, detección de RF, protección de puertos de MCU y circuitos de acondicionamiento de señal en miniatura, la capacidad de conmutación de alta velocidad, la baja corriente de fuga inversa, la tensión de resistencia suficiente y el encapsulado SMD compacto son criterios críticos para los ingenieros de circuitos. El Slkor 1N4148W es un diodo de conmutación de alta velocidad encapsulado en SOD-123. Con un tiempo de recuperación inversa ultrarrápido de 4 ns, una corriente de fuga inversa ultrabaja de 25 nA y una alta tensión de resistencia inversa de 70 V, se utiliza ampliamente para conmutación de señales pequeñas de alta velocidad, rectificación de señales, sujeción de tensión transitoria y circuitos de rueda libre inductiva, sirviendo como un componente discreto universal y rentable para electrónica de consumo, dispositivos IoT y sistemas de control industrial.
1. Core Electrical Parameters
Tensión inversa máxima (VRM): 70 V
Corriente directa promedio (IO): 150 mA
Tensión directa (VF): 1V
Reverse Leakage Current (IR): 25nA
Reverse Recovery Time (trr): 4ns
Paquete: SOD-123
2. Principales ventajas del producto
Ultra-Fast 4ns Reverse Recovery for High-Speed Switching
Con un tiempo de recuperación inversa de tan solo 4 ns, el 1N4148W ofrece un excelente rendimiento de conmutación de alta frecuencia. Es ideal para la conmutación de pulsos de alta velocidad, la detección de señales débiles de RF y la conformación de formas de onda digitales. En comparación con los diodos rectificadores convencionales, reduce significativamente las pérdidas de conmutación, la distorsión de la forma de onda y el ruido de alta frecuencia, lo que garantiza una integridad de señal superior en circuitos de conmutación rápida.
Corriente de fuga inversa ultrabaja de 25 nA
La corriente de fuga inversa típica es de tan solo 25 nA, lo que permite un consumo de energía estática ultrabajo. En la adquisición de señales de alta impedancia, la detección de señales débiles y los dispositivos de bajo consumo alimentados por batería, minimiza la pérdida de corriente y la deriva de la señal, mejorando la precisión del muestreo y prolongando la duración de la batería para instrumentos portátiles y terminales IoT.
Sufficient Electrical Margin with 70V Voltage & 150mA Current Rating
The 70V reverse breakdown voltage fully covers common 3.3V, 5V and 12V low-voltage control systems. The 150mA continuous forward current satisfies small-signal rectification, freewheeling and port protection requirements. With a low forward voltage of 1V, it maintains low conduction loss for general-purpose signal switching and light rectification applications.
Compact SOD-123 SMD Package for Miniaturized Mass Production
Este diodo, encapsulado en el estándar SOD-123, presenta un tamaño ultracompacto que ahorra espacio en la placa de circuito impreso y se adapta a la tendencia de miniaturización del hardware inteligente moderno. Es totalmente compatible con el ensamblaje automatizado SMT, ofrece una soldabilidad estable y una alta consistencia, lo que lo hace idóneo para la producción industrial a gran escala, cumpliendo además con la normativa RoHS.
3. Aplicaciones típicas
Protección de circuitos digitales: limitación de puertos de E/S del microcontrolador, conformación de señales lógicas y circuitos de conmutación de niveles.
High-frequency signal processing: RF small-signal detection, pulse generation and amplitude limiting
Power auxiliary circuits: Low-power rectification, relay and inductive load freewheeling
Dispositivos de consumo e IoT: Dispositivos portátiles, bases de carga para TWS, placas de control para hogares inteligentes e instrumentos portátiles.
Industrial modules: Signal protection for data acquisition terminals and industrial control boards
4. Directrices de diseño de ingeniería
Reducción de tensión y corriente
Maintain more than 30% safety margin for reverse operating voltage to avoid spike breakdown. Do not operate continuously at the full 150mA current limit. Further derate current under high-temperature conditions to suppress thermal rise.
Diseño de circuitos impresos de alta frecuencia
For high-speed switching scenarios, keep traces short and compact to minimize loop area, reducing ringing, EMI and parasitic inductance. Isolate signal paths from high-power switching circuits to avoid noise coupling.
Low-Leakage Circuit Optimization
En los sistemas de muestreo de señales débiles de precisión, evite las temperaturas de funcionamiento excesivas, ya que las altas temperaturas aumentarán las fugas inversas y afectarán la precisión de la detección.
Soldering & Polarity Control
Follow standard SOD-123 reflow soldering profiles. Ensure correct polarity installation (the marked end is cathode) to avoid circuit failure.
Límite de aplicación
El 1N4148W está diseñado para conmutación de alta velocidad con señales pequeñas , no para rectificación industrial de alta potencia. Para rectificación de alta corriente, se deben utilizar diodos de potencia específicos.
5 Resumen del producto
The Slkor 1N4148W high-speed switching diode integrates 4ns ultra-fast recovery, 25nA ultra-low leakage, 70V high withstand voltage, 150mA rated current and compact SOD-123 packagingResuelve eficazmente los problemas comunes de los diodos tradicionales, como la baja velocidad de conmutación, las altas fugas y el gran tamaño.
Con un rendimiento equilibrado, una gran compatibilidad y una capacidad de sustitución total a nivel nacional, el 1N4148W es una solución universal muy rentable para circuitos de conmutación, sujeción, detección y protección de señales pequeñas en productos electrónicos de consumo de producción masiva, hardware de IoT y equipos de control industrial.1N4148W A la página del producto
Regulador lineal LDO Slkor SL9650M30SC: Solución de baja caída de tensión con alto PSRR, fuente de alimentación ideal para equipos de precisión en un amplio rango de temperaturas.
2026-08-05
1509
En el diseño de fuentes de alimentación para módulos de RF, circuitos de muestreo de sensores, dispositivos portátiles alimentados por batería, terminales IoT y equipos de adquisición industrial a pequeña escala, la salida regulada de bajo ruido, el bajo consumo de energía en reposo, la amplia adaptabilidad ambiental y la corriente de salida suficiente son indicadores clave para los ingenieros de hardware. Desarrollado por Slkor, el SL9650M30SC es un regulador lineal CMOS (LDO) de baja caída de tensión. Fabricado con un proceso CMOS avanzado, ofrece una salida fija de 3 V con una tensión de entrada máxima de 7 V. Presenta un PSRR de 75 dB a 1 kHz, una caída de tensión de 500 mV a 600 mA, una baja corriente de reposo de 50 μA, un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C y una salida continua de hasta 600 mA. Sirve como una solución de regulación de propósito general de alto rendimiento para circuitos analógicos de precisión y dispositivos alimentados por batería.
I. Ventajas principales del producto
Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) para una salida de potencia limpia y sin ruido.
Con una relación de rechazo de la fuente de alimentación de 75 dB a 1 kHz, este chip suprime eficazmente la ondulación y la interferencia en la entrada. En comparación con los reguladores LDO convencionales, proporciona alimentación de 3 V con bajo nivel de ruido para unidades de RF, sensores de imagen y circuitos de muestreo analógico, evitando la deriva de la señal y la distorsión de datos causadas por el ruido de la fuente de alimentación. Es ideal para cargas de precisión sensibles a la calidad de la alimentación y garantiza una adquisición de señal estable y un rendimiento óptimo de la comunicación RF en sistemas completos.
Corriente de reposo baja de 50 μA para sistemas alimentados por batería.
El SL9650M30SC presenta una corriente de reposo de tan solo 50 μA con un consumo de energía propio ultrabajo. Para dispositivos portátiles alimentados por baterías de litio, reduce eficazmente las pérdidas en modo de espera y prolonga la duración de la batería. Mantiene una excelente regulación en condiciones de baja carga y en modo de espera, lo que lo convierte en una opción valiosa para sistemas de alimentación de hardware alimentados por batería.
Rendimiento con baja caída de tensión para un funcionamiento estable hasta el final de la descarga de la batería.
Su caída de tensión es de tan solo 500 mV con una carga máxima de 600 mA. Se puede mantener una regulación estable de 3 V siempre que la entrada supere la salida en 500 mV. En situaciones donde la tensión de la batería disminuye gradualmente durante la descarga, permite un aprovechamiento más completo de la batería, reduce la disipación de potencia y la generación de calor, y mejora la eficiencia general de la fuente de alimentación.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a +125 ℃ para aplicaciones industriales y de consumo.
El chip funciona de forma fiable entre -40 °C y +125 °C. Cumple con los requisitos para interiores en electrónica de consumo y soporta bajas temperaturas exteriores, así como altas temperaturas internas en equipos cerrados. Al superar el límite de temperatura máxima de los reguladores LDO típicos para el consumidor, es apto para condiciones de funcionamiento extremas, como monitorización en exteriores y placas industriales.
Protección multinivel integrada para una alta fiabilidad del sistema.
Las protecciones integradas contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento se activan automáticamente ante cortocircuitos, sobrecargas o temperaturas excesivas del chip para proteger tanto el chip como los componentes posteriores. Ofrece una salida continua de hasta 600 mA, suficiente para alimentar microcontroladores, módulos inalámbricos Bluetooth/Wi-Fi, diversos sensores y unidades de procesamiento de señales de pequeño tamaño. Solo se requieren condensadores cerámicos de entrada y salida para los circuitos periféricos, lo que reduce los ciclos de desarrollo de hardware.
II. Especificaciones eléctricas clave
Tensión máxima de entrada: 7 V; tensión de salida fija: 3 V; corriente de salida continua máxima: 600 mA; PSRR: 75 dB a 1 kHz; tensión de caída: 500 mV a 600 mA; corriente de reposo: 50 μA; temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ +125 ℃. Adopta una arquitectura de salida fija con una salida de 3 V calibrada de fábrica sin resistencias divisorias de tensión externas. Al no requerir inductores y estar libre de interferencias electromagnéticas (EMI) de fuentes de alimentación conmutadas, su sencillo circuito periférico lo hace ideal para alimentar circuitos analógicos y de RF.
III. Principales campos de aplicación
Hardware inteligente para IoT
Fuente de alimentación para módulos inalámbricos Bluetooth y Wi-Fi, nodos de adquisición de sensores inalámbricos, módulos de sensores para hogares inteligentes y nodos finales de IoT de bajo consumo.
Electrónica de consumo portátil
Dispositivos portátiles inteligentes, instrumentos de prueba de mano, equipos de adquisición portátiles, fuente de alimentación para módulos de cámara, pequeños dispositivos médicos portátiles.
Sistemas de procesamiento de señales de precisión
Circuitos transceptores de RF, circuitos de reloj PLL, sensores de imagen, tarjetas de muestreo de señales analógicas y circuitos analógicos sensibles al ruido de la fuente de alimentación.
Instrumentos y medidores alimentados por baterías
Equipos de medición de temperatura y detección alimentados por batería, terminales portátiles de adquisición de señales, pequeños dispositivos de prueba con pantalla digital.
Módulos de control industrial a pequeña escala
Nodos de monitorización de baja potencia para exteriores, alimentación auxiliar integrada para transmisores de señales de campo, bucles de alimentación para sensores industriales.
IV. Recomendaciones de diseño de ingeniería
Adaptación de la potencia de entrada
Para aplicaciones alimentadas con baterías de litio, instale condensadores de filtro en la entrada. No exceda la tensión máxima de resistencia del chip de 7 V. En condiciones de carga completa, asegúrese de que la tensión de entrada sea de al menos 3.5 V (tensión de salida más tensión de caída); de lo contrario, podría producirse una caída de tensión en la salida y un fallo en la regulación.
Selección de componentes periféricos
Priorice los condensadores cerámicos multicapa de baja ESR para la entrada y la salida con el fin de reducir el ruido de salida y mejorar la respuesta transitoria de carga. Siga las instrucciones de la hoja de datos para conocer los valores de los condensadores; el condensador de salida no debe omitirse para garantizar la estabilidad del bucle.
Optimización del diseño de PCB
Mantenga las pistas VIN y VOUT cortas para el diseño del regulador LDO. Coloque los condensadores de entrada y salida cerca de los pines del chip. Utilice pistas de tierra anchas para minimizar el ruido introducido por la impedancia de la ruta de tierra. Al alimentar RF y sensores, dirija las pistas de alimentación lejos de las líneas de señal digital de alta velocidad para evitar el acoplamiento de ruido digital a las líneas de alimentación analógicas.
Gestión térmica en condiciones de alta temperatura y plena carga
Para un funcionamiento prolongado con una carga máxima cercana a los 600 mA, evalúe la disipación de potencia del chip. Amplíe el área de cobre debajo del chip para disipar el calor y controlar el aumento de temperatura. Mantenga un margen térmico adecuado y evite el funcionamiento continuo a plena carga en entornos de alta temperatura.
Optimización para sistemas sensibles al ruido
Al alimentar dispositivos de alta precisión, como circuitos de radiofrecuencia y sensores de imagen, añada una red de filtros RC compacta a la salida para suprimir aún más el ruido acoplado y garantizar la calidad de la adquisición de la señal.
V. Resumen del producto
Presenta cinco puntos fuertes principales: Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) de 75 dB, bajo consumo en reposo de 50 μA, baja caída de tensión de 500 mV, amplio rango de temperatura de -40 ℃ a +125 ℃ y corriente de salida de 600 mA.El regulador lineal de baja caída SL9650M30SC soluciona problemas como el ruido excesivo en la fuente de alimentación, el alto consumo de energía en reposo, el rango de temperatura limitado y la insuficiente utilización de la batería en aplicaciones de alimentación de precisión. Libre de ruido de conmutación, cuenta con circuitos periféricos sencillos y componentes estándar, con una salida fija de 3 V que no requiere resistencias divisorias de voltaje externas.
El SL9650M30SC, un regulador LDO consolidado de Slkor, se utiliza ampliamente en hardware IoT de producción en masa, dispositivos portátiles, sensores y pequeños módulos industriales. Es una opción rentable como regulador lineal para circuitos de alimentación de precisión de 3 V.SL9650M30SC a la página del producto
Circuito integrado de alimentación CC-CC SL2188A30XG
2026-08-03
1462
El SL2188A30XG es un circuito integrado de alimentación CC-CC con rectificación síncrona, lanzado por Slkor. Desarrollado con tecnología CMOS y arquitectura de rectificación síncrona integrada, ofrece un amplio rango de voltaje de entrada, una salida regulada fija de 3 V, una corriente de reposo moderada y una alta frecuencia de conmutación. Es ideal para productos electrónicos de baja potencia alimentados por baterías, proporcionando soluciones de alimentación estables y fiables para dispositivos en miniatura.
1. Introducción a los parámetros clave
Los parámetros eléctricos del SL2188A30XG admiten varios escenarios de alimentación de bajo voltaje. Su voltaje de entrada de funcionamiento varía desde 900 mV hasta 5 V, compatible con múltiples fuentes de alimentación como pilas secas y baterías de litio de una sola celda, y cuenta con una excelente capacidad de arranque a bajo voltaje. Proporciona una fija 3V Voltaje de salida con voltaje estable y bajo rizado, que puede alimentar directamente varios componentes electrónicos accionados por 3V. La frecuencia de conmutación es 250kHz. La frecuencia de funcionamiento relativamente alta permite la adopción de inductores y condensadores más pequeños, lo que facilita el diseño de productos miniaturizados. El rango de temperatura de funcionamiento es -20 ℃ ~ + 70 ℃, que abarca el entorno de trabajo de la mayoría de los equipos civiles y dispositivos exteriores de uso ligero. La corriente de reposo es 15μA, ofreciendo un consumo de energía en modo de espera bien controlado y prolongando eficazmente la duración de la batería de los productos que funcionan con baterías.
2. Escenarios de aplicación
Gracias a su salida fija de 3 V, su amplio rango de voltaje de entrada y su bajo consumo de energía, el SL2188A30XG tiene una amplia gama de aplicaciones.Electrónica de consumo: pequeños dispositivos electrónicos portátiles, módulos indicadores LED, pequeños electrodomésticos portátiles, equipos de control remoto inalámbrico, pequeños juguetes eléctricos;Hardware inteligente: módulos de detección para hogares inteligentes, sensores de bajo consumo, módulos de transmisión inalámbrica en miniatura, sistemas de alimentación para microcontroladores de 3 V;Equipos de medición y control: Instrumentos de prueba portátiles, terminales de monitoreo sencillos para exteriores, módulos de adquisición de datos en miniatura y otros dispositivos de bajo voltaje alimentados por batería.
3. Directrices para el diseño de circuitos
Selección de componentes periféricos: Dada la frecuencia de conmutación de 250 kHz, se prefieren condensadores SMD de alta frecuencia con baja ESR e inductores de potencia de alta frecuencia compatibles para suprimir la ondulación de salida y reducir la interferencia electromagnética.
Planificación del diseño de la placa de circuito impreso: Coloque los condensadores de filtro de entrada y salida cerca de los pines del circuito integrado. Haga que las pistas del bucle de alimentación sean cortas y gruesas para reducir los parámetros parásitos y mejorar la estabilidad de la fuente de alimentación.
Diseño del sistema de alimentación: Aproveche al máximo la tensión de entrada mínima de 900 mV del chip para garantizar un arranque normal en condiciones de caída de tensión de la batería.
Diseño térmico: No se requiere disipador de calor adicional en condiciones normales de funcionamiento. Para dispositivos sellados en carcasas de alta temperatura, reserve un espacio adecuado para la disipación del calor a fin de garantizar la fiabilidad durante un funcionamiento continuo a largo plazo.
Consumo de energía optimizado: Con una corriente de reposo de 15 μA, el chip es ideal para dispositivos que requieren un funcionamiento continuo en modo de espera. Adapte las cargas de procesamiento a las necesidades específicas del sistema para maximizar la duración de la batería.
4 Resumen del producto
El SL2188A30XG de Slkor es un circuito integrado elevador de CC-CC diseñado para sistemas de alimentación de 3 V. Con un amplio rango de voltaje de entrada de 900 mV a 5 V, una salida fija y precisa de 3 V, una frecuencia de conmutación de 250 kHz, una temperatura de funcionamiento de -20 °C a +70 °C y una corriente de reposo controlable, satisface perfectamente las necesidades de diversos dispositivos electrónicos pequeños alimentados por batería. El circuito integrado requiere circuitos periféricos sencillos y de baja complejidad de desarrollo, lo que ayuda a reducir el coste total de la lista de materiales y el área de la placa de circuito impreso. Tanto para productos electrónicos portátiles como para dispositivos de medición y control miniatura de baja potencia, el SL2188A30XG se presenta como una solución de alimentación elevadora rentable y preferida para aplicaciones de 3 V.SL2188A30XG Ir a la página del producto
Chip de alimentación CC-CC SL2188A28XG: Corriente de reposo de nanoamperios ultrabaja, solución de fuente de alimentación dedicada para dispositivos portátiles de bajo voltaje.
2026-07-31
1422
Para dispositivos portátiles, sensores inalámbricos y hardware vestible en miniatura alimentado por pilas de botón, pilas secas individuales y pequeñas baterías de litio, la entrada de bajo voltaje, el tiempo de espera ultralargo y la miniaturización son requisitos fundamentales en el diseño de fuentes de alimentación. Desarrollado por Slkor, el SL2188A28XG es un chip de potencia CC-CC elevador de rectificación síncrona PFM construido con tecnología CMOS avanzada de bajo consumo. Integra un voltaje de arranque ultrabajo de 0.9 V, una salida fija y precisa de 2.8 V, una pérdida de potencia en espera de nanoamperios y una frecuencia de conmutación estable de 250 kHz, lo que lo convierte en un componente de conversión de energía óptimo para todo tipo de productos electrónicos miniatura de bajo consumo.
I. Ventajas principales del producto
1. Corriente de reposo ultrabaja de 100 nA para maximizar la duración de la batería.
Los chips convertidores CC-CC elevadores convencionales suelen presentar una corriente de reposo de microamperios, que consume energía continuamente durante el modo de espera del dispositivo. En cambio, el SL2188A28XG solo consume 100 nA de corriente de reposo, lo que resulta en una pérdida de energía en modo de espera prácticamente nula. Para sensores inalámbricos, mandos a distancia y detectores portátiles que permanecen inactivos la mayor parte del tiempo y se activan intermitentemente, reduce drásticamente la autodescarga de las baterías y multiplica la vida útil de las pilas de botón y las pequeñas baterías de litio, lo que resulta ideal para dispositivos miniatura alimentados por batería con estrictos requisitos de autonomía.
2. Amplio rango de entrada de bajo voltaje de 0.9 V, compatible con múltiples baterías de bajo voltaje.
Su voltaje de entrada oscila entre 900 mV y 5 V, lo que permite un arranque estable con un mínimo de 0.9 V. Es compatible con pilas secas simples, dobles y triples, así como con pilas de botón como la CR2032 y la CR2025, y baterías de litio pequeñas de 3.7 V. Incluso cuando la batería se agota y el voltaje cae por debajo de 1 V, el chip puede seguir aumentando la tensión para proporcionar una salida constante de 2.8 V. De esta forma, aprovecha al máximo la capacidad residual de las baterías, evita el apagado repentino por baja potencia y prolonga la vida útil del equipo.
3. Salida fija precisa de 2.8 V, fuente de alimentación estándar compatible con microcontroladores, Bluetooth y sensores.
El chip viene calibrado de fábrica para una salida fija de 2.8 V con una precisión de ±2.5 %, lo que elimina la necesidad de resistencias divisorias de voltaje externas y simplifica los circuitos periféricos. 2.8 V es el voltaje de alimentación universal para microcontroladores, módulos Bluetooth BLE, sensores infrarrojos y pantallas miniatura. No se requieren circuitos de regulación de voltaje adicionales; un solo chip puede alimentar directamente las unidades principales de control y adquisición de señales, lo que reduce el número de componentes y las dimensiones de la placa de circuito impreso.
II. Explicación de los parámetros eléctricos básicos
La tensión de entrada admite un mínimo de 900 mV y un máximo de 5 V, cubriendo la mayoría de las fuentes de alimentación de almacenamiento de energía de baja tensión en miniatura. Proporciona una salida fija de 2.8 V sin redes divisorias de tensión, y su oscilador interno mantiene una frecuencia de conmutación constante de 250 kHz para estandarizar la selección de inductores y condensadores. El rango de temperatura de funcionamiento completo de -20 °C a +70 °C cumple con los requisitos ambientales de los equipos civiles. Con una corriente de reposo sin carga limitada a solo 100 nA, reduce fundamentalmente el consumo de energía en modo de espera. El chip integra un conjunto completo de transistores de potencia de rectificación síncrona, eliminando la necesidad de diodos Schottky externos y simplificando los esquemas de diseño de la fuente de alimentación.
III. Principales campos de aplicación
Equipos de detección inalámbrica
Sensores de temperatura y humedad, sondas infrarrojas para la detección del cuerpo humano, módulos de control magnético inalámbricos para puertas y ventanas, y nodos de adquisición de señales IoT de bajo consumo alimentados por pilas de botón con largos ciclos de inactividad.
Electrónica portátil en miniatura
Sensores auxiliares para pulseras inteligentes, circuitos de detección en auriculares Bluetooth y monitores de salud en miniatura alimentados por baterías de litio de pequeña capacidad.
Mandos a distancia y pequeños aparatos electrónicos de consumo.
Circuitos de alimentación para todo tipo de mandos a distancia inalámbricos, termómetros electrónicos, esfigmomanómetros portátiles y luces indicadoras LED en miniatura.
Instrumentos de prueba industriales en miniatura
Módulos de alimentación de bajo voltaje para detectores portátiles alimentados por batería, medidores digitales compactos y terminales de recolección de señales in situ.
Fuentes de alimentación auxiliares para pequeños módulos Bluetooth/inalámbricos
Fuentes de alimentación dedicadas de 2.8 V para módulos de comunicación Bluetooth BLE y transceptores inalámbricos de 2.4 G.
IV. Directrices prácticas para el diseño de ingeniería
Adaptación de potencia de entrada
Se recomienda un diodo de protección contra polaridad inversa para circuitos alimentados por batería, a fin de evitar daños en el chip causados por la inversión de la polaridad de los terminales positivo y negativo. Evite el funcionamiento prolongado con un voltaje de batería inferior a 0.9 V para prevenir una potencia de salida insuficiente del chip.
Selección de componentes periféricos
Seleccione inductores de baja potencia adaptados a la frecuencia de conmutación de 250 kHz y condensadores de salida cerámicos de baja ESR para minimizar la ondulación de salida y garantizar una fuente de alimentación limpia para los circuitos de detección y de RF.
Disipación de calor y optimización del diseño
Acortar las pistas de entrada y salida del chip en la placa de circuito impreso para reducir la pérdida de impedancia de línea. Ensanchar adecuadamente las pistas de cobre para las líneas de alimentación en condiciones de trabajo de alta carga para disminuir el aumento de temperatura.
Límites de operación ambientalMantenga la temperatura de funcionamiento a largo plazo del equipo por debajo de 60 °C en la medida de lo posible; las temperaturas superiores a 70 °C aumentarán ligeramente la pérdida de potencia en reposo del chip. Para el funcionamiento a -20 °C, seleccione condensadores de mayor capacidad para garantizar un arranque en frío estable.
Soluciones para la optimización del consumo de energía
Para equipos con largos periodos de inactividad, coopere con los microcontroladores para implementar un control de arranque y parada intermitente, aprovechando al máximo la corriente de reposo ultrabaja de 100 nA para maximizar la vida útil de la batería.
V. Resumen del producto
El chip elevador DC-DC SL2188A28XG ofrece cuatro ventajas principales: voltaje de arranque ultrabajo de 0.9 V, salida fija precisa de 2.8 V, corriente de reposo de nanoamperios de 100 nA y frecuencia de conmutación de bajo ruido de 250 kHz. Soluciona los problemas comunes de los chips elevadores de bajo voltaje tradicionales, como la alta pérdida de potencia en espera, el alto voltaje de arranque y los circuitos periféricos complejos. Gracias a su amplia estabilidad térmica, su encapsulado compacto y sus componentes periféricos mínimos, es ideal para dispositivos de bajo consumo alimentados por pilas de botón y baterías de litio en miniatura, como sensores inalámbricos, instrumentos de medición portátiles y dispositivos electrónicos vestibles.
Slkor sigue profundizando en su oferta de chips de gestión de energía de bajo consumo. El SL2188A28XG ofrece una solución de fuente de alimentación elevadora estandarizada, rentable y de larga duración para sistemas miniatura alimentados por batería, lo que ayuda a los fabricantes de hardware a lograr actualizaciones de productos más delgadas, compactas y de menor consumo.SL2188A28XG Ir a la página del producto
Diodo Schottky SS520: Rectificador Schottky de alta corriente de 5 A para circuitos de potencia industriales.
2026-07-30
1416
A medida que las fuentes de alimentación de nueva generación, los adaptadores industriales, los equipos de carga de baterías y los circuitos de conversión de alta corriente se actualizan constantemente, los rectificadores Schottky de alta corriente se convierten en componentes esenciales para la rectificación del lado secundario, la protección contra polaridad inversa y los circuitos de libre circulación. El SS520, un diodo Schottky de alta potencia lanzado por Slkor, utiliza la tecnología de barrera metal-semiconductor. Gracias a su alta resistencia a la polaridad inversa de 200 V, su gran corriente rectificada promedio de 5 A y su caída de tensión directa controlable, ofrece soluciones de rectificación estables, eficientes y rentables para sistemas de alimentación de corriente media y alta.
Fotografía física del pequeño paquete SS520
Alta tensión de resistencia inversa de 200 V, fuerte capacidad antisobretensiones.
La mayoría de los diodos Schottky convencionales de corriente media solo admiten una tensión inversa de 100 V o 150 V, lo que no satisface las necesidades de los circuitos de alimentación industriales de alta tensión. El SS520 cuenta con una tensión inversa nominal de 200 V, con un amplio margen de seguridad. Resiste eficazmente las sobretensiones instantáneas, la fuerza contraelectromotriz inductiva y los picos de conmutación generados durante el arranque y la parada de los equipos, evitando la ruptura inversa y el daño permanente del diodo. Es totalmente compatible con sistemas de tensión ampliamente utilizados, incluyendo fuentes de alimentación industriales de 24 V, 48 V y 72 V, cubriendo diversos escenarios de conversión de potencia de media a alta tensión que los diodos Schottky convencionales no pueden soportar.
Corriente de rectificación continua de 5 A, funcionamiento estable con alta corriente.
El SS520 está diseñado para una corriente rectificada promedio de 5 A, lo que le permite un funcionamiento estable a largo plazo bajo cargas elevadas. En condiciones de carga máxima, el dispositivo mantiene una conducción constante sin sobrecalentamiento severo. En comparación con los diodos de baja corriente y pequeña señal, reduce significativamente la cantidad de componentes en paralelo necesarios para circuitos de alta corriente, simplifica el diseño de la placa de circuito impreso, disminuye los costos de los materiales y acorta los ciclos de desarrollo del producto. Puede manejar de forma fiable cargas de corriente elevadas y continuas, como la carga de baterías de litio, la rectificación de potencia industrial y el funcionamiento en vacío de accionamientos de motores.
Caída de tensión directa controlada para reducir las pérdidas por conducción.
En condiciones de funcionamiento nominales, la caída de tensión directa del SS520 es de tan solo 0.95 V. Al conducir corrientes elevadas, la pérdida de potencia convertida en calor se controla eficazmente, lo que contribuye a reducir el aumento de temperatura general de los equipos y a mejorar la eficiencia de conversión de energía. Para dispositivos de carga de baterías y fuentes de alimentación de almacenamiento de energía que funcionan de forma continua durante largos periodos, la baja pérdida por conducción reduce significativamente el desperdicio de energía y prolonga la vida útil de todo el equipo.
Rendimiento equilibrado de fugas inversas para un funcionamiento estable a largo plazo.
Su corriente de fuga inversa se controla a 1 mA bajo la tensión inversa nominal. Al tiempo que mantiene una alta tensión y capacidad de corriente, evita el consumo excesivo de energía estática causado por fugas excesivas. El dispositivo se somete a una rigurosa selección de obleas, ciclos de alta y baja temperatura y pruebas de envejecimiento antes de su entrega. Sus parámetros eléctricos no presentan variaciones bruscas durante un funcionamiento continuo prolongado ni ante fluctuaciones de temperatura ambiente, lo que proporciona una fiabilidad excepcional a largo plazo para equipos industriales y de almacenamiento de energía que requieren un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas.
Excelente disipación de calor y embalaje estándar para producción en masa.
El SS520 adopta un encapsulado estándar para diodos de potencia con una amplia superficie metálica de disipación de calor. Posee una excelente conductividad térmica, que permite disipar rápidamente el calor generado durante el funcionamiento a alta corriente y prevenir daños en el chip causados por la acumulación de calor. El producto cumple con la normativa ambiental RoHS (libre de plomo) y es compatible con líneas de producción automáticas de montaje superficial (SMT) o de orificio pasante de alta velocidad, lo que facilita la fabricación en masa para fabricantes de fuentes de alimentación. El dispositivo mantiene un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y es apto para equipos industriales de interior, equipos de almacenamiento de energía para exteriores y módulos de potencia para vehículos con entornos de temperatura variables.
Diversos escenarios de aplicación
Gracias a la combinación de una resistencia de alto voltaje de 200 V y una gran capacidad de corriente de 5 A, el SS520 se utiliza ampliamente en campos de rectificación de potencia de corriente media y alta:
Nuevos equipos de carga de energía: cargadores integrados para vehículos eléctricos de dos ruedas, pequeños módulos de carga y almacenamiento de energía con baterías de litio, circuitos rectificadores para estaciones de energía portátiles;
Adaptadores de corriente industriales: fuentes de alimentación conmutadas industriales de 24 V/48 V, fuentes de alimentación auxiliares para servomotores, bucles de rectificación de potencia para instrumentación;
Circuitos de control de motores: Protección contra el giro libre para motores de CC con escobillas, pequeñas bombas de agua y ventiladores para absorber la fuerza contraelectromotriz inductiva;
Sistemas eléctricos instalados en vehículos: Alimentación auxiliar de baja tensión para automóviles, rectificación de la alimentación del refrigerador y del aire acondicionado del vehículo;
Electrodomésticos de alta potencia: fuentes de alimentación para controladores LED de alta potencia, circuitos de protección contra polaridad inversa para pequeños electrodomésticos con inversor.
Directrices prácticas de diseño de ingeniería
Reserve un margen de seguridad suficiente en el diseño del circuito: limite la corriente de trabajo continua a largo plazo a menos de 4 A y controle la tensión inversa máxima dentro de 160 V para prolongar la vida útil del diodo;
Optimice el diseño de disipación de calor de la placa de circuito impreso: reserve suficiente área de lámina de cobre alrededor de los pines del diodo para acelerar la disipación de calor, especialmente en escenarios de funcionamiento a plena carga durante largos períodos;
Evite los impactos frecuentes de sobrecorriente: si el circuito contiene corrientes de irrupción grandes y frecuentes, agregue circuitos de absorción de amortiguación para reducir la tensión de corriente instantánea en el diodo;
Adecuación de los accesorios de disipación de calor para entornos de alta temperatura: Cuando el equipo funcione en espacios cerrados de alta temperatura, añada disipadores de calor para reducir la temperatura de la unión del dispositivo y evitar el envejecimiento térmico.
Resumen del producto
El diodo Schottky de alta corriente SS520 integra una alta tensión de resistencia inversa de 200 V, una gran corriente rectificada promedio de 5 A y una baja caída de tensión directa, solucionando los problemas de los diodos Schottky comunes, como la resistencia de tensión insuficiente y la baja capacidad de soportar altas corrientes. Con características de fuga equilibradas, un buen rendimiento de disipación de calor y un encapsulado universal estándar, se convierte en un dispositivo rectificador rentable y de uso general para la conversión de energía de media y alta tensión y alta corriente, la rectificación de carga y los circuitos de protección contra polaridad inversa. Slkor proporciona continuamente dispositivos semiconductores de potencia de alto rendimiento para las industrias de energías renovables, control industrial, electrónica de vehículos y suministro de energía para el consumidor, ayudando a los fabricantes a mejorar la eficiencia de la conversión de energía y la estabilidad del producto.SS520 a la página del producto
Diodo Schottky BAS40-04: Baja fuga y alto voltaje de resistencia, dispositivo óptimo para circuitos de pequeña señal de alta velocidad.
2026-07-29
1451
En circuitos digitales de alta velocidad, detección de señales de precisión, protección de alimentación de bajo voltaje y aplicaciones de hardware inteligente portátil, la velocidad de conmutación, el control de fugas y la estabilidad de resistencia al voltaje de los diodos Schottky de pequeña señal determinan directamente la integridad de la señal del circuito y el consumo total de energía en modo de espera. Como un diodo Schottky clásico de montaje superficial SOT-23, el BAS40-04 presenta Voltaje de resistencia inversa elevado de 40 V, corriente de fuga ultrabaja a nivel de nanoamperios y rendimiento de conmutación de alta velocidad.Se utiliza ampliamente en rectificación de alta frecuencia, limitación de voltaje, protección contra sobrecorriente y circuitos anti-conexión inversa para escenarios de corriente media y baja, sirviendo como un dispositivo discreto central altamente versátil en electrónica de consumo y circuitos de control microindustriales. Sus parámetros eléctricos clave son los siguientes: voltaje inverso de CC (Vr): 40 V, corriente rectificada promedio (Io): 200 mA, caída de voltaje directo (Vf): 1 V a 40 mA, corriente inversa (Ir): 200 nA a 30 V. Con parámetros bien equilibrados y estables, cumple plenamente con los requisitos de diseño de microcircuitos de bajo voltaje, alta frecuencia y baja potencia.
Fotografía física del paquete pequeño BAS40-04
Alta tensión de ruptura para escenarios versátiles con excelente resistencia a sobretensiones del circuito.
En comparación con los diodos Schottky de pequeña señal de 30 V convencionales, el BAS40-04 adopta un diseño de alta tensión inversa de 40 V con un margen de tensión suficiente y amplia compatibilidad, cubriendo los sistemas de circuitos de baja tensión más comunes de 3.3 V, 5 V, 12 V y 24 V. Previene eficazmente la ruptura inversa y los daños en los dispositivos causados por sobretensiones instantáneas, interferencias electrostáticas y fluctuaciones repentinas de carga, mejorando notablemente la estabilidad operativa de los circuitos. Proporciona una protección de tensión fiable tanto para dispositivos electrónicos de consumo como para circuitos de control microindustriales, cumpliendo con diversos estándares de diseño para equipos de alimentación de baja tensión.
Corriente de fuga ultrabaja a nivel de nanoamperios para minimizar el consumo total de energía en modo de espera.
El consumo de energía en modo de espera es un indicador de diseño crítico para microdispositivos alimentados por batería y circuitos de detección de precisión. El BAS40-04 ofrece una corriente de fuga inversa ultrabaja de tan solo 200 nA a 30 V de tensión inversa, superando con creces a los diodos comunes de la misma especificación. Su capacidad superior de supresión de fugas reduce significativamente el consumo de energía no deseado durante el modo de espera del dispositivo, lo que prolonga eficazmente la duración de la batería de pulseras inteligentes, auriculares Bluetooth, detectores portátiles y otros dispositivos portátiles. Además, la mínima corriente de fuga evita interferencias con la adquisición de señales débiles, garantiza una alta precisión de datos en circuitos de detección de precisión y de baja tensión, y elimina la deriva de la señal y los errores de detección causados por fugas de corriente.
Rendimiento de conducción estable para funcionamiento de alta frecuencia con corriente media y baja.
El BAS40-04 cuenta con una corriente rectificada promedio nominal de 200 mA, lo que permite satisfacer de forma estable las demandas de operación continua de diversas cargas de baja potencia. Alcanza una baja caída de tensión directa de 1 V con una corriente de operación estándar de 40 mA, con pérdidas por conducción controlables y mínima generación de calor. Gracias al mecanismo de conducción de portadores mayoritarios exclusivo de los diodos Schottky, el dispositivo prácticamente no presenta efecto de almacenamiento de carga y un tiempo de recuperación inversa extremadamente corto, lo que permite una conmutación rápida de alta frecuencia. A diferencia de los diodos de unión PN tradicionales, que generan picos de tensión y distorsión de señal evidentes durante la operación de alta frecuencia, el BAS40-04 logra una rectificación de alta frecuencia limpia, limitación de nivel y libre circulación de bobina. Es ideal para escenarios de alta frecuencia, como atenuación PWM, transmisión y recepción de señales de alta frecuencia y libre circulación de microrrelés, garantizando señales puras y un funcionamiento eficiente del circuito.Encapsulado en miniatura y amplia estabilidad térmica para producción en masa y condiciones de trabajo complejas.
El BAS40-04, encapsulado en el formato miniatura de montaje superficial SOT-23, estándar en la industria, presenta un tamaño compacto que permite diseños de PCB de alta densidad, ahorra espacio interno y facilita el diseño ultradelgado y miniaturizado de hardware inteligente. Mantiene un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas, con una deriva mínima en parámetros clave como la caída de tensión directa y la corriente de fuga inversa, incluso a temperaturas extremas. Gracias a su excelente resistencia a la humedad y al envejecimiento, y su total conformidad con la normativa RoHS, se adapta a la producción en masa SMT automática de alta velocidad y garantiza una calidad de producto constante. Incluso bajo operaciones frecuentes de arranque y parada a largo plazo, fluctuaciones de la temperatura ambiente e impactos de carga a corto plazo, el dispositivo mantiene un rendimiento estable sin atenuación ni aumentos anormales de fugas, ofreciendo una fiabilidad excepcional a largo plazo.
Escenarios de aplicación principales
Combinando las ventajas de una alta tensión de resistencia, baja fuga, conmutación de alta velocidad y bajo consumo de energía, el BAS40-04 es aplicable a una gama completa de circuitos de pequeña señal de baja tensión, con los siguientes escenarios de aplicación principales:
Dispositivos electrónicos de consumo portátiles: Protección contra polaridad inversa, rectificación de la retroiluminación LED y protección del circuito de espera para relojes inteligentes, auriculares Bluetooth y pulseras inteligentes;
Equipos de detección de precisión: Rectificación de señal, limitación de voltaje y reducción de ruido de señal para sensores inalámbricos, módulos de inducción infrarroja y dispositivos de detección de temperatura y humedad;
Control microindustrial: Protección contra sobrecorriente para relés pequeños y microválvulas solenoides, así como protección a nivel de GPIO para microordenadores de un solo chip en circuitos de conmutación de bajo voltaje;
Dispositivos portables: Rectificación y protección contra sobretensiones para detectores portátiles, módulos de microcarga y pequeñas fuentes de alimentación de bajo voltaje.
Consejos prácticos de diseño de ingeniería
Para maximizar el rendimiento y la vida útil del BAS40-04, se recomiendan márgenes de seguridad razonables en el diseño del circuito: controlar la tensión máxima del circuito por debajo de 32 V y limitar la corriente de funcionamiento continuo a largo plazo por debajo de 150 mA en condiciones normales de funcionamiento. Para circuitos de alta frecuencia, mantener cortas las pistas del ánodo y el cátodo para reducir la inductancia parásita y suprimir los picos de conmutación de alta frecuencia. Ampliar adecuadamente las almohadillas del dispositivo y añadir recubrimiento de cobre local para un funcionamiento prolongado a plena carga, optimizando así la disipación de calor. Consultar la hoja de datos oficial y ajustar los parámetros óptimos del circuito según las condiciones de funcionamiento reales antes del diseño en serie.
Resumen del producto
Con una tensión de resistencia de 40 V, una corriente nominal de 200 mA, una corriente de fuga ultrabaja a nivel nanométrico y una alta velocidad de conmutación, el diodo Schottky BAS40-04 resuelve los inconvenientes comunes de los diodos de pequeña señal convencionales, como la tensión de resistencia insuficiente, la alta corriente de fuga y el bajo rendimiento a alta frecuencia. Gracias a su rendimiento eléctrico equilibrado, su encapsulado miniatura estandarizado y su consumo de energía ultrabajo, constituye una solución universal y rentable para la rectificación, la sujeción, la conducción libre y la protección contra polaridad inversa de circuitos de pequeña señal de alta frecuencia y baja tensión. Ampliamente utilizado en electrónica de consumo, control microindustrial y detección de precisión, proporciona un soporte eficiente, estable y de bajo consumo para diversos sistemas electrónicos de microprecisión.BAS40-04 A la página del producto
Diodo Schottky 1SS357: Pérdida de conducción ultrabaja, dispositivo especializado para conmutación de microseñales pequeñas.
2026-07-28
1434
A medida que los dispositivos portátiles inteligentes, los microsensores, los módulos Bluetooth inalámbricos y los equipos de prueba portátiles evolucionan continuamente hacia la ultraminiaturización, el consumo de energía ultrabajo y la conmutación de señales de alta frecuencia, los diodos Schottky de pequeña señal se han convertido en componentes esenciales para la rectificación de señales débiles, la limitación de voltaje, la protección contra conexiones inversas y los circuitos de libre circulación de alta frecuencia. Desarrollado por Slkor, el diodo Schottky de montaje superficial 1SS357 adopta un encapsulado SOD-323 de montaje superficial ultracompacto, construido con tecnología de barrera metal-semiconductor optimizada. Con tres ventajas principales —caída de voltaje directo ultrabaja, mínima corriente de fuga y conmutación ultrarrápida—, proporciona una solución estándar ligera, de bajo consumo y altamente confiable para circuitos de microseñal de 40 V y 100 mA.
Fotografía física del paquete pequeño 1SS357
La caída de tensión directa ultrabaja permite un diseño de ahorro de energía de potencia ultrabaja.
En los microdispositivos alimentados por batería, la pérdida por conducción bajo corriente débil determina directamente el consumo de energía estática y la vida útil de todo el equipo. Los parámetros eléctricos clave del 1SS357 son los siguientes:
Tensión inversa de CC (Vr): 40 V
Corriente rectificada promedio (Io): 100 mA
Caída de tensión directa (Vf): 0.35 V a 1 mA
Corriente inversa (Ir): 5 μA a 40 V
Paquete: SOD-323
Los diodos de pequeña señal convencionales suelen tener una caída de tensión directa superior a 0.5 V con una corriente de funcionamiento baja de 1 mA, lo que provoca una alta pérdida por conducción y un consumo continuo de energía de la batería. En cambio, el 1SS357 logra una caída de tensión directa ultrabaja de 0.35 V con una corriente mínima de tan solo 1 mA, con una generación de calor insignificante durante la conducción. Aplicado en circuitos indicadores de pulseras inteligentes, rectificación de señales de sensores inalámbricos y circuitos anti-inverso para fuentes de alimentación de módulos Bluetooth, este dispositivo no requiere estructuras adicionales de disipación de calor. Ahorra considerablemente espacio en el circuito impreso, reduce el consumo total de energía estática y prolonga eficazmente la vida útil de las pilas de botón y las baterías de litio de baja capacidad, cumpliendo a la perfección los requisitos de diseño de productos electrónicos miniatura de baja potencia.
Las características de conmutación ultrarrápida se adaptan al procesamiento de señales débiles de alta frecuencia.
Como dispositivo Schottky que conduce mediante portadores mayoritarios, el 1SS357 apenas presenta efecto de almacenamiento de carga, con un tiempo de recuperación inversa prácticamente nulo y un retardo nulo durante la conmutación de alta frecuencia. Cuando los diodos de unión PN tradicionales procesan señales débiles de alta frecuencia, tienden a generar picos de tensión y distorsión de la señal, lo que interfiere con la precisión de la adquisición del sensor. Gracias a su rápido rendimiento de conmutación, el 1SS357 puede realizar la rectificación de la señal, la limitación del nivel de tensión y las acciones de libre circulación de alta frecuencia de forma limpia. Se utiliza ampliamente en escenarios de señales pequeñas de alta frecuencia, como sondas de detección infrarroja, módulos transceptores inalámbricos y control de atenuación PWM en miniatura, lo que garantiza una transmisión completa y sin distorsiones de señales de detección débiles y evita la interferencia electromagnética con los datos de detección.
Baja corriente de fuga y estabilidad en un amplio rango de temperaturas para un funcionamiento fiable a largo plazo.
La estabilidad a largo plazo de los dispositivos es una garantía fundamental para los microsensores portátiles y para exteriores. El 1SS357 se somete a pruebas rigurosas que incluyen la selección de obleas, el envejecimiento del encapsulado, ciclos de alta y baja temperatura, pruebas de resistencia a la tensión y de fugas para ofrecer un rendimiento estable y controlable en todas las condiciones de funcionamiento.
Tensión inversa suficiente de 40 V: compatible con una amplia gama de microcircuitos de baja tensión de 3.3 V, 5 V y 12 V. El amplio margen de tensión resiste las sobretensiones instantáneas del circuito y previene los daños causados por la ruptura inversa.
Corriente de fuga inversa mínima: solo 5 μA a una tensión inversa nominal de 40 V, lo que resulta en una pérdida de fuga ultrabaja durante el modo de espera del dispositivo y reduce sustancialmente el consumo estático de la batería.
Adecuado para cargas de baja corriente: Corriente rectificada media nominal de 100 mA con una corriente de pico de hasta 1 A, capaz de soportar fácilmente la corriente de irrupción durante el encendido de los LED y el arranque instantáneo de los sensores.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: Funcionamiento estable desde -55 ℃ hasta +125 ℃ con una mínima variación de los parámetros de caída de tensión directa y corriente de fuga tanto a altas como a bajas temperaturas.
Encapsulado micro de montaje superficial SOD-323: compacto y delgado, resistente a la humedad y al calor, totalmente compatible con la normativa RoHS sin plomo, compatible con el ensamblaje SMT automático de alta velocidad y que satisface los requisitos de enrutamiento de PCB miniaturizados de alta densidad.
Cuando se implementa en relojes inteligentes, sensores inalámbricos de temperatura y humedad, luces indicadoras de automóviles en miniatura e instrumentos de prueba portátiles, el dispositivo mantiene un rendimiento estable sin degradación ni aumento anormal de la corriente de fuga, incluso bajo arranques y paradas frecuentes a largo plazo y fluctuaciones de la temperatura ambiente, salvaguardando continuamente el funcionamiento seguro de los circuitos de microprecisión.
Diagrama de la hoja de datos oficial del 1SS357
Diversos escenarios de aplicación que abarcan todo tipo de microcircuitos de pequeña señal.
Equipado con un encapsulado ultracompacto y parámetros de baja potencia bien equilibrados, el 1SS357 está diseñado a medida para circuitos de pequeña señal de bajo voltaje, cubriendo cuatro campos de aplicación principales:
Dispositivos electrónicos de consumo portátiles: Protección contra polaridad inversa y rectificación de baja tensión para retroiluminación LED en pulseras inteligentes, auriculares Bluetooth y relojes inteligentes;
Equipos de microsensores: Rectificación y fijación de señal para sensores infrarrojos de cuerpo humano, sensores inalámbricos de temperatura y humedad y módulos Bluetooth BLE;
Control de señales pequeñas: protección del nivel de voltaje GPIO del microcontrolador, lógica digital de baja velocidad y accionamiento de rueda libre para luces indicadoras en miniatura;
Instrumentos para automoción y dispositivos portátiles: Luces ambientales en miniatura para automóviles, sondas de detección portátiles y pequeños circuitos de protección para baterías de litio.
Consejos prácticos de diseño de ingeniería para maximizar el rendimiento del dispositivo.
Reserve un margen de seguridad suficiente para los parámetros: controle la tensión máxima de los circuitos dentro de los 32 V en condiciones normales de funcionamiento y limite la corriente de funcionamiento continua a largo plazo a no más de 70 mA para reducir la carga a largo plazo y prolongar la vida útil.
Optimización de la disipación de calor de la placa de circuito impreso: Cuando se opera cerca de la carga máxima de 100 mA durante un tiempo prolongado, se deben ensanchar las almohadillas en ambos extremos del diodo y agregar un relleno de cobre localizado para suprimir el aumento de la caída de voltaje directo causado por el aumento de la temperatura.
Optimización del enrutamiento de alta frecuencia: Mantenga las pistas del ánodo y el cátodo del diodo lo más cortas y concisas posible para reducir la inductancia parásita y disminuir los picos de voltaje generados durante la conmutación de alta frecuencia.
Consulte las hojas de datos oficiales: antes de realizar el diseño formal del circuito, consulte la hoja de datos oficial de Slkor del 1SS357 y compare los parámetros del circuito con las curvas características según la tensión y la corriente de funcionamiento reales.
1SS357 Ir a la página del producto
Diodo Schottky 1N5817WS: rápido, eficiente y fiable: la solución preferida para la rectificación de microbaja tensión.
2026-07-27
1337
Alta velocidad y bajas pérdidas para aumentar la eficiencia de rectificación.
A medida que los dispositivos inteligentes portátiles, los minimódulos de potencia y los microcircuitos de control industrial avanzan hacia diseños ligeros y de bajo consumo, los diodos Schottky de montaje superficial, con sus características de alta frecuencia y bajas pérdidas, se han convertido en componentes esenciales para la rectificación de baja tensión, la protección contra sobrecorriente y los circuitos anti-inverso. Desarrollado por Slkor, el diodo Schottky de montaje superficial 1N5817WS está fabricado con tecnología de barrera metal-semiconductor de última generación. Con un rendimiento eléctrico equilibrado y una calidad de encapsulado fiable, ofrece una solución de rectificación eficiente y estable para pequeños sistemas electrónicos con una tensión nominal de 20 V y una corriente de 1 A.
Como dispositivo Schottky optimizado para escenarios de baja tensión y baja potencia, el 1N5817WS destaca por su tiempo de recuperación inversa prácticamente nulo. A diferencia de los diodos de unión PN tradicionales, que sufren efectos de almacenamiento de carga, pérdidas adicionales e interferencias electromagnéticas durante la conmutación de alta frecuencia, aprovecha la conducción de portadores mayoritarios para lograr una conmutación instantánea de encendido y apagado, suprimiendo drásticamente los picos de conmutación y el ruido de la señal. Funciona a la perfección en aplicaciones de alta frecuencia, como módulos reductores CC-CC, atenuación de LED de alta frecuencia y circuitos de relés de rueda libre.
En cuanto al control de pérdidas por conducción, este componente también ofrece un rendimiento excepcional. Su caída de tensión directa solo alcanza los 750 mV con una corriente instantánea de 3 A. Dentro de la corriente rectificada promedio nominal de 1 A, la pérdida de energía se mantiene en un nivel extremadamente bajo, lo que reduce eficazmente la generación de calor en el circuito, mejora la eficiencia de conversión de energía y prolonga la autonomía de los dispositivos portátiles con batería.
Fotografía física del paquete pequeño 1N5817WS
Estable y duradero para un funcionamiento a largo plazo en todas las condiciones de trabajo.
Para garantizar una fiabilidad operativa a largo plazo, el 1N5817WS se somete a rigurosas pruebas de calidad, que incluyen la selección de obleas, ciclos de temperatura alta y baja y pruebas de impacto de corriente de sobretensión para adaptarse a diversas condiciones de circuitos complejos.
Cuenta con una tensión inversa nominal de 20 V, compatible con circuitos comunes de baja tensión de 5 V y 12 V. El margen de tensión reservado permite soportar sobretensiones instantáneas del circuito y reduce el riesgo de fallo por polaridad inversa. Con una capacidad de corriente de pico de 9 A, soporta fácilmente los picos de corriente de irrupción durante el encendido del condensador y el arranque del motor. La corriente de fuga inversa es de tan solo 1 mA a una tensión inversa de 20 V, lo que se traduce en un consumo de energía estática ultrabajo y reduce el consumo innecesario de batería en modo de espera.
El dispositivo admite un funcionamiento estable en un rango de temperatura de -55 °C a +125 °C. Se presenta en un encapsulado plástico estándar de montaje superficial de la serie SOD, resistente a la humedad y al calor, y cumple con la normativa medioambiental RoHS. Es ideal para la producción SMT automatizada de alta velocidad y ofrece un rendimiento constante en electrónica de consumo, equipos automotrices en miniatura y otros entornos.
Amplia cobertura de aplicaciones para la rectificación de bajo voltaje.
Gracias a su tamaño compacto y a sus parámetros equilibrados, el 1N5817WS se utiliza en múltiples campos de circuitos de baja tensión y baja potencia:
En la electrónica de consumo, realiza la rectificación de potencia y la protección contra polaridad inversa para auriculares Bluetooth, pulseras inteligentes y juguetes eléctricos;
En sistemas de alimentación en miniatura, se adapta a los bucles rectificadores de módulos elevadores/reductores de CC-CC, adaptadores USB en miniatura y placas de gestión de carga de baterías de litio;
En los circuitos de accionamiento y protección, actúa como un diodo de rueda libre para pequeños relés, micromotores de CC y válvulas solenoides para absorber la fuerza contraelectromotriz;
También puede realizar rectificación y regulación de voltaje en pequeños módulos de almacenamiento de energía fotovoltaica, luces ambientales miniatura para automóviles, instrumentos de prueba portátiles y más.
Directrices de diseño para maximizar el rendimiento del dispositivo
Para aprovechar al máximo el rendimiento del 1N5817WS en el diseño práctico de circuitos, se recomiendan márgenes de parámetros razonables. Mantenga la corriente de funcionamiento continuo a largo plazo por debajo de 700 mA y la tensión máxima por debajo de 16 V para prolongar su vida útil.
Para aplicaciones de alta corriente o alta frecuencia, optimice la disipación de calor ensanchando las almohadillas y añadiendo puntos de cobre localizados. Asimismo, acorte las pistas del circuito principal para reducir los picos de tensión causados por la inductancia parásita.
Si el circuito sufre frecuentes sobretensiones, añada un pequeño dispositivo TVS al inicio para una protección adicional. Los diseñadores pueden consultar las curvas características de la hoja de datos oficial de Slkor y ajustar los parámetros del circuito según las condiciones de funcionamiento reales.
Diagrama de la hoja de datos oficial del 1N5817WS
La fabricación orientada a la calidad impulsa la innovación en el hardware en miniatura.
Como fabricante nacional especializado en I+D y producción de dispositivos semiconductores discretos, Slkor centra su filosofía de desarrollo en la calidad y la artesanía, ampliando continuamente una cartera completa de diodos, MOSFET y otros componentes.
El diodo Schottky de montaje superficial 1N5817WS es su producto estrella para el mercado de dispositivos portátiles de bajo voltaje, ya que combina un alto rendimiento en frecuencia, una baja pérdida de potencia y una fiabilidad superior. Gracias a su encapsulado estandarizado de montaje superficial y una cadena de suministro estable, ofrece un sólido soporte técnico para la I+D y la producción en masa de todo tipo de dispositivos electrónicos en miniatura.
Gracias a la continua evolución del hardware inteligente compacto, este componente se ha convertido en una opción habitual para escenarios de rectificación de baja tensión y baja potencia, gracias a sus múltiples ventajas, impulsando los sistemas microelectrónicos hacia una mayor eficiencia y un tamaño más reducido.
1N5817WS Ir a la página del producto




粤公网安备44030002007346号