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CR390 from VISHAY

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CR390

Manufacturer: VISHAY

Diode Current Reg. 135V 4.29mA 2-Pin TO-206AA

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CR390 VISHAY 590 In Stock

Description and Introduction

Diode Current Reg. 135V 4.29mA 2-Pin TO-206AA The part CR390 is manufactured by Vishay. Here are the specifications from Ic-phoenix technical data files:

- **Manufacturer:** Vishay  
- **Part Number:** CR390  
- **Type:** Schottky Barrier Rectifier  
- **Voltage Rating (VRRM):** 90 V  
- **Average Forward Current (IO):** 3 A  
- **Peak Forward Surge Current (IFSM):** 80 A  
- **Forward Voltage Drop (VF):** 0.55 V (typical) at 3 A  
- **Reverse Leakage Current (IR):** 0.5 mA (maximum) at 90 V  
- **Operating Temperature Range:** -65 °C to +150 °C  
- **Package:** DO-201AD  

These are the factual specifications for the Vishay CR390 Schottky diode.

Application Scenarios & Design Considerations

Diode Current Reg. 135V 4.29mA 2-Pin TO-206AA# Technical Documentation: CR390 Series Ceramic Capacitor

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The CR390 series from Vishay represents a line of high-reliability, surface-mount multilayer ceramic capacitors (MLCCs) designed for demanding electronic applications. These components are primarily employed in:

 Power Supply Decoupling : CR390 capacitors are extensively used for high-frequency noise suppression in power distribution networks. Their low equivalent series resistance (ESR) and low equivalent series inductance (ESL) make them particularly effective for decoupling digital ICs, microprocessors, and FPGAs at their power pins.

 RF/Microwave Circuits : In radio frequency applications, CR390 capacitors serve as coupling/decoupling elements, impedance matching components, and filter elements in amplifiers, mixers, and oscillators. Their stable capacitance over frequency and temperature makes them suitable for precision RF designs.

 Timing and Oscillation Circuits : When used with oscillators and timing ICs, CR390 capacitors provide stable capacitance for frequency determination in crystal oscillators, RC oscillators, and phase-locked loops.

 Signal Conditioning : These capacitors function as AC coupling elements in analog and digital signal paths, blocking DC components while allowing AC signals to pass through data lines, audio circuits, and video interfaces.

### 1.2 Industry Applications

 Telecommunications : CR390 capacitors are deployed in base station equipment, network switches, routers, and mobile devices for power management, signal integrity, and EMI filtering applications.

 Automotive Electronics : In automotive systems, these components are used in engine control units (ECUs), infotainment systems, advanced driver-assistance systems (ADAS), and lighting controls, where they must withstand harsh environmental conditions.

 Industrial Control Systems : Factory automation equipment, motor drives, PLCs, and instrumentation utilize CR390 capacitors for noise suppression, power conditioning, and signal processing functions.

 Medical Electronics : Diagnostic equipment, patient monitoring systems, and portable medical devices employ these capacitors for their reliability and stable performance in critical applications.

 Consumer Electronics : High-end audio/video equipment, gaming consoles, and computing devices use CR390 capacitors for power delivery, audio filtering, and signal conditioning.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Reliability : Manufactured with robust materials and processes ensuring long operational life
-  Temperature Stability : Available in multiple temperature coefficient variants (C0G/NP0, X7R, X5R) for different stability requirements
-  Low Loss Characteristics : Excellent Q factor and low dissipation factor for high-frequency applications
-  Miniaturization : Available in compact surface-mount packages (0402, 0603, 0805, 1206)
-  RoHS Compliance : Manufactured with environmentally friendly materials
-  High Voltage Options : Available in voltage ratings up to several kilovolts for specialized applications

 Limitations: 
-  DC Bias Effect : Capacitance value decreases with applied DC voltage (particularly pronounced in high-K dielectric materials like X7R and X5R)
-  Temperature Dependence : Capacitance varies with temperature (except for C0G/NP0 types which are nearly temperature-independent)
-  Aging Characteristics : Dielectric materials exhibit capacitance drift over time (especially in high-K dielectrics)
-  Limited Capacitance Range : Compared to electrolytic or tantalum capacitors, MLCCs offer lower maximum capacitance values in similar package sizes
-  Mechanical Stress Sensitivity : Susceptible to capacitance shifts and cracking under board flexure or mechanical stress

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

 DC Bias Voltage Effect : 
-  Problem : Applied DC voltage reduces effective capacitance, particularly in high-K dielectrics (X7R, X5R)
-  Solution : Select capacitors with higher voltage rating than required operating voltage

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