Tech Library
Products & Technologies
Die TDK Corporation präsentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell für die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitären Kapazitätswerten und niedriger Klemmspannung erforderlich. Hierfür eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen Kapazitätswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegrität nicht beeinträchtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem ITLP von 8 A. Ausgelegt sind die Schutzbauelemente für ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem kompakten Gehäuseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhöhen von 100 µm bzw. 150 µm äußerst flach. Damit können die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden.
Die TDK Corporation präsentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell für die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitären Kapazitätswerten und niedriger Klemmspannung erforderlich. Hierfür eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen Kapazitätswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegrität nicht beeinträchtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem ITLP von 8 A. Ausgelegt sind die Schutzbauelemente für ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem kompakten Gehäuseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhöhen von 100 µm bzw. 150 µm äußerst flach. Damit können die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden.
Solution Guides
[Solution Guide]
In recent years, switching speed of DC-DC converters has increased as the switching frequency has become higher. As a result, high-frequency noise is generated when inductance and stray capacitance of the wiring of board or inside IC resonate due to a sudden change in input current. The high-frequency noise can conduct to external circuits and cause abnormal operation of the set. This Solution Guide introduces examples of noise countermeasures using a three-terminal filter (feed-through filter for power lines) with low ESL, which is effective for noise countermeasures against noise generated on the input side of DC-DC converters.
In recent years, switching speed of DC-DC converters has increased as the switching frequency has become higher. As a result, high-frequency noise is generated when inductance and stray capacitance of the wiring of board or inside IC resonate due to a sudden change in input current. The high-frequency noise can conduct to external circuits and cause abnormal operation of the set. This Solution Guide introduces examples of noise countermeasures using a three-terminal filter (feed-through filter for power lines) with low ESL, which is effective for noise countermeasures against noise generated on the input side of DC-DC converters.
Applications & Cases
[Application Note]
The NTC thermistor is a thermally sensitive resistor whose resistance decreases rapidly as the temperature rises. This property can be utilized in various applications such as temperature sensors and thermal protection devices to protect circuits from overheating.
By mounting the NTC thermistor in close proximity to the heat source, it can accurately sense the temperature of the heat source. However, in some cases, such as when there are constraints on the size of the board or the pattern layout, it may need to be mounted in a location away from the heat source.
In this article, considering such conditions, we used the LEDs on the LED flash circuit board as the heat source and simulated heat generation to check the temperature difference between the LEDs and the NTC thermistors caused by the different mounting positions. We also checked the effect of circuit board thickness.
The NTC thermistor is a thermally sensitive resistor whose resistance decreases rapidly as the temperature rises. This property can be utilized in various applications such as temperature sensors and thermal protection devices to protect circuits from overheating.
By mounting the NTC thermistor in close proximity to the heat source, it can accurately sense the temperature of the heat source. However, in some cases, such as when there are constraints on the size of the board or the pattern layout, it may need to be mounted in a location away from the heat source.
In this article, considering such conditions, we used the LEDs on the LED flash circuit board as the heat source and simulated heat generation to check the temperature difference between the LEDs and the NTC thermistors caused by the different mounting positions. We also checked the effect of circuit board thickness.
Products & Technologies
Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B82559A*A033 neue geschirmte EPCOS ERU33 Hochstrom-Drosseln für die Durchsteck-Montage. Ausgelegt sind die sechs neuen Typen für sehr hohe Sättigungsströme von 32 A bis 83 A bei 100 °C und sie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 3,2 µH bis 10 µH ab. Die Gleichstromwiderstände betragen abhängig vom Typ nur 0,85 mΩ oder 1,2 mΩ. Dank der Flachdrahtwicklung weisen die Drosseln sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 x 15 mm auf. Durch eine thermische Anbindung der Flachdrahtwicklung an den Kern, kann die große Ferritfläche zur effektiven Wärmeableitung an eine Wärmesenke gekoppelt werden. Neben den Serientypen können auch kundenspezifische Varianten mit anderen Induktivitätswerten entwickelt werden.
Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B82559A*A033 neue geschirmte EPCOS ERU33 Hochstrom-Drosseln für die Durchsteck-Montage. Ausgelegt sind die sechs neuen Typen für sehr hohe Sättigungsströme von 32 A bis 83 A bei 100 °C und sie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 3,2 µH bis 10 µH ab. Die Gleichstromwiderstände betragen abhängig vom Typ nur 0,85 mΩ oder 1,2 mΩ. Dank der Flachdrahtwicklung weisen die Drosseln sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 x 15 mm auf. Durch eine thermische Anbindung der Flachdrahtwicklung an den Kern, kann die große Ferritfläche zur effektiven Wärmeableitung an eine Wärmesenke gekoppelt werden. Neben den Serientypen können auch kundenspezifische Varianten mit anderen Induktivitätswerten entwickelt werden.
Solution Guides
[Solution Guide]
Traditionally, aluminum electrolytic capacitors and tantalum electrolytic capacitors have been widely used for smoothing and decoupling applications that require large capacitance. With increasing capacitance values, MLCCs are replacing various electrolytic capacitors in power circuits and other applications.
Replacing electrolytic capacitors with MLCCs offers various benefits such as space reduction due to smaller size and lower profile, reduced ripple voltage due to low ESR, and improved reliability due to reduced self-heating.
On the other hand, low ESR, which is an advantage of MLCCs, can sometimes lead to abnormal oscillation or anti-resonance. Additionally, high dielectric constant MLCCs (Class 2) exhibit a characteristic capacitance change when DC voltage is applied, so caution is necessary.
This guide explains the advantages and precautions to be taken when replacing electrolytic capacitors with MLCCs.
Traditionally, aluminum electrolytic capacitors and tantalum electrolytic capacitors have been widely used for smoothing and decoupling applications that require large capacitance. With increasing capacitance values, MLCCs are replacing various electrolytic capacitors in power circuits and other applications.
Replacing electrolytic capacitors with MLCCs offers various benefits such as space reduction due to smaller size and lower profile, reduced ripple voltage due to low ESR, and improved reliability due to reduced self-heating.
On the other hand, low ESR, which is an advantage of MLCCs, can sometimes lead to abnormal oscillation or anti-resonance. Additionally, high dielectric constant MLCCs (Class 2) exhibit a characteristic capacitance change when DC voltage is applied, so caution is necessary.
This guide explains the advantages and precautions to be taken when replacing electrolytic capacitors with MLCCs.