IC Phoenix logo

Home ›  B  › B42 > BZW04-13B

BZW04-13B from ST,ST Microelectronics

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

BZW04-13B

Manufacturer: ST

TRANSIL

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BZW04-13B,BZW0413B ST 16952 In Stock

Description and Introduction

TRANSIL The BZW04-13B is a transient voltage suppressor (TVS) diode manufactured by STMicroelectronics.  

**Key Specifications:**  
- **Type:** Unidirectional TVS diode  
- **Peak Pulse Power:** 400W (8/20µs waveform)  
- **Breakdown Voltage (VBR):** 13V (min) to 14.4V (max)  
- **Standoff Voltage (VRWM):** 11.4V  
- **Clamping Voltage (VC):** 20.5V at 1A  
- **Maximum Reverse Leakage Current (IR):** 1µA at VRWM  
- **Operating Temperature Range:** -55°C to +150°C  
- **Package:** DO-15  

This diode is designed for overvoltage protection in electronic circuits.  

(Source: STMicroelectronics datasheet)

Application Scenarios & Design Considerations

TRANSIL# Technical Datasheet: BZW0413B Transient Voltage Suppressor (TVS) Diode

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The BZW0413B is a bidirectional, surface-mount Transient Voltage Suppressor (TVS) diode designed for robust overvoltage protection in low-voltage electronic circuits. Its primary function is to clamp transient voltage spikes to a safe level, thereby protecting sensitive downstream components.

 Primary Applications Include: 
*    ESD (Electrostatic Discharge) Protection:  Safeguarding data lines (USB, HDMI, Ethernet), GPIOs, and communication interfaces (I²C, SPI, UART) from human-body-model (HBM) and charged-device-model (CDM) electrostatic events.
*    Inductive Load Switching:  Suppressing voltage transients (back-EMF) generated by relays, solenoids, motors, and fans during turn-off events.
*    Power Rail Clamping:  Protecting low-voltage DC power rails (e.g., 3.3V, 5V, 12V) from surges induced by lightning, hot-swapping, or load dumps.

### 1.2 Industry Applications
*    Consumer Electronics:  Smartphones, tablets, wearables, and peripherals for USB port and audio jack protection.
*    Automotive Electronics:  In-vehicle infotainment (IVI) systems, sensor modules, and body control modules (BCMs) where compliance with ISO 7637-2 pulse immunity is often required.
*    Industrial Control Systems (ICS):  PLC I/O modules, sensor interfaces, and communication buses (RS-485, CAN) in electrically noisy environments.
*    Telecommunications & Networking:  Protection for Ethernet PHYs (RJ-45 ports), DSL lines, and low-voltage signaling lines on routers and switches.
*    Medical Devices:  Patient monitoring equipment and portable diagnostic tools requiring high reliability and immunity to external transients.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Bidirectional Operation:  Simplifies PCB layout by providing protection for both positive and negative transient surges without requiring orientation consideration for AC or bipolar signal lines.
*    Fast Response Time:  Typically responds to an overvoltage event in picoseconds (<<1 ns), far faster than most other protection devices like MOVs.
*    Low Clamping Voltage:  Offers a tight clamping characteristic (Vc), ensuring the protected line voltage does not exceed the breakdown voltage of downstream ICs.
*    Low Leakage Current:  Has minimal impact on power consumption or signal integrity during normal operation.
*    Compact SMD Package (SMB):  Saves board space and is suitable for high-density designs.

 Limitations: 
*    Energy Absorption Capacity:  The BZW0413B has a finite peak pulse power rating (400W for 10/1000µs waveform). It is not suitable for sustained overvoltage conditions or very high-energy surges (e.g., direct lightning strikes) without additional protection stages.
*    Capacitance:  Its junction capacitance (typ. 50pF) can attenuate high-frequency signals, making it less ideal for unprotected high-speed data lines (>480 Mbps) without careful signal integrity analysis.
*    Standoff Voltage:  The maximum continuous working voltage is limited. Exceeding the Reverse Standoff Voltage (Vrwm) can lead to increased leakage and potential device failure.

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
*    Pitfall 1: Incorrect Voltage Rating Selection 
    *    Problem:  Choosing a TVS with a Vrwm too close to the nominal system voltage. Temperature variations or supply tolerances can cause the TVS to enter breakdown during normal operation.
    *

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips