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NUF6005MUT2G

器件型号:NUF6005MUT2G
器件类别:模拟混合信号IC    过滤器   
厂商名称:ON Semiconductor(安森美)
厂商官网:http://www.onsemi.cn
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器件描述

ESD Suppressors / TVS Diodes 6L EMI FILTER W/ ESD

参数
Brand NameON Semiconductor
是否无铅不含铅
厂商名称ON Semiconductor(安森美)
针数12
制造商包装代码517AE
Reach Compliance Codeunknown
ECCN代码EAR99
Factory Lead Time1 week
其他特性CUT-OFF FREQUENCY AT 185 MHZ; PI-TYPE CIRCUIT
认证IEC
最大衰减频率800 MHz
最大频率时的衰减25 dB
电容20 µF
最大直流电阻115 Ω
滤波器类型DATA LINE FILTER
高度0.55 mm
JESD-609代码e3
长度2.5 mm
制造商序列号NUF6005MU
安装类型SURFACE MOUNT
功能数量6
端子数量12
最高工作温度85 °C
最低工作温度-40 °C
输出阻抗50 OHM Ω
包装材料PLASTIC
包装方法TAPE AND REEL
物理尺寸L2.5XB1.2XH0.55 (mm)/L0.098XB0.047XH0.022 (inch)
额定电压5 V
端子面层Tin (Sn)
宽度1.2 mm

NUF6005MUT2G器件文档内容

NUF6005MU

6-Channel EMI Filter with

Integrated ESD Protection

    The NUF6005MU is a six−channel (C−R−C) Pi−style EMI filter

array with integrated ESD protection. Its typical component values of

R = 100 W and C = 10 pF deliver a cutoff frequency of 185 MHz and

stop band attenuation greater than −25 dB from 800 MHz to 3.0 GHz.                                    http://onsemi.com

    This performance makes the part ideal for parallel interfaces with

data rates up to 123 Mbps in applications where wireless interference                                                     MARKING

must be minimized. The specified attenuation range is very effective                                  12                  DIAGRAM

in  minimizing    interference  from                2G/3G,   GPS,  Bluetooth®         and        1                        605MG

WLAN signals.                                                                                 UDFN12                              G

    The     NUF6005MU   is  available               in  the  low−profile    12−lead           MU SUFFIX                1

1.2x2.5mm UDFN12 surface mount package.                                                       CASE 517AE

Features/Benefits                                                                             605     = Specific Device Code

• ±8.0 kV ESD Protection on each channel (IEC61000−4−2 Level 4,                               M       = Date and Assembly Location

    Contact Discharge)                                                                        G       = Pb−Free Package

• R/C Values of 100 W and 10 pF deliver Exceptional S21 Performance                           (Note: Microdot may be in either location)

    Characteristics of 185 MHz f3dB and −25 dB Stop Band Attenuation

    from 800 MHz to 3.0 GHz                                                                           ORDERING INFORMATION

• Integrated EMI/ESD System Solution in UDFN Package Offers                                   Device        Package       Shipping†

    Exceptional Cost, System Reliability and Space Savings

• This is a Pb−Free Device                                                                    NUF6005MUT2G  UDFN12        3000 / Tape & Reel

                                                                                                            (Pb−Free)

Applications                                                                                  †For information on tape and reel specifications,

• EMI Filtering for LCD and Camera Data Lines                                                 including part orientation and tape sizes, please

• EMI Filtering and Protection for I/O Ports and Keypads                                      refer to our Tape and Reel Packaging Specifications

                                                                                              Brochure, BRD8011/D.

                                                                                      0

                                                                                      −5

                                                                                      −10

                                                                                      −15

Filter   +  ESDn            R=100 W                          Filter + ESDn  S21 (dB)  −20

                   Cd = 10 pF   Cd = 10 pF                                            −25

                                                                                      −30

                  See Table 1 for pin description                                     −35

                                                                                      −40

                                                                                      −45

                                                                                      1.0E+6  1.0E+7        1.0E+8        1.0E+9          1.0E+10

                                                                                                      FREQUENCY     (Hz)

                  Figure 1. Electrical Schematic                                              Figure 2. Typical Insertion Loss Curve

©   Semiconductor Components Industries, LLC, 2009                          1                                       Publication Order Number:

August, 2009 − Rev. 4                                                                                                     NUF6005MU/D
                                                             NUF6005MU

                                                         1   2   3      4  5     6

                                                                GND PAD

                                                         12  11  10     9  8     7

                                                             (Bottom View)

                                                        Figure 3. Pin Diagram

    Table  1. FUNCTIONAL   PIN   DESCRIPTION

            Filter                          Device Pins                                            Description

            Filter 1                        1 & 12                   Filter + ESD Channel  1

            Filter 2                        2 & 11                   Filter + ESD Channel  2

            Filter 3                        3 & 10                   Filter + ESD Channel  3

            Filter 4                        4&9                      Filter + ESD Channel  4

            Filter 5                        5&8                      Filter + ESD Channel  5

            Filter 6                        6&7                      Filter + ESD Channel  6

           Ground Pad                       GND                      Ground

MAXIMUM RATINGS (TJ = 25°C unless otherwise noted)

                                 Parameter                                                    Symbol               Value            Unit

ESD Discharge IEC61000−4−2                                           Contact Discharge            VPP              8.0              kV

DC Power per Resistor                                                                              PR              100              mW

DC Power per Package                                                                               PT              600              mW

Operating Temperature Range                                                                       TOP              −40 to 85        °C

Storage Temperature Range                                                                     TSTG                 −55 to 150       °C

Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes (1.8 in from case for 10 seconds)                  TL              260              °C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are           stress ratings only.  Functional operation  above the

Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above    the Recommended       Operating Conditions  may affect

device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS                  (TJ = 25°C  unless otherwise noted)

            Parameter                       Symbol           Test Conditions                  Min             Typ  Max              Unit

Maximum Reverse Working Voltage             VRWM                                                                        5.0         V

Breakdown Voltage                           VBR                  IR = 1.0 mA                  6.0             7.0       8.0         V

Leakage Current                             IR                   VRWM = 3.3 V                                 10        100         nA

Resistance                                  RA                   IR = 20 mA                   85              100       115         W

Diode Capacitance                           Cd           VR = 2.5 V, f = 1.0 MHz                              10        15          pF

Line Capacitance                            CL           VR = 2.5 V, f = 1.0 MHz                              20        30          pF

3 dB Cut−Off Frequency (Note 1)             f3dB            Above this frequency,                             185                   MHz

                                                        appreciable attenuation occurs

6 dB Cut−Off Frequency (Note 1)             f6dB            Above this frequency,                             205                   MHz

                                                        appreciable attenuation occurs

1.  50 W source and 50 W load termination.

                                                         http://onsemi.com

                                                                     2
                                                                      NUF6005MU

                        0                                                                                0

                        −5                                                                               −10

                        −10                                                                              −20

                        −15                                                                              −30

S21 (dB)                −20                                                       S41 (dB)

                                                                                                         −40

                        −25

                        −30                                                                              −50

                        −35                                                                              −60

                        −40                                                                              −70

                        −45                                                                              −80

                        1.0E+6  1.0E+7     1.0E+8        1.0E+9       1.0E+10                                   10E+6       100E+6           1.0E+9        10E+9

                                        FREQUENCY  (Hz)                                                                     FREQUENCY (Hz)

                                Figure 4. Typical Insertion Loss                                                       Figure 5. Typical Analog Crosstalk

                        2                                                                                1.05

NORMALIZED CAPACITANCE  1.5                                                       NORMALIZED RESISTANCE  1.025

                        1                                                                                1.0

                        0.5                                                                              0.975

                        0                                                                                0.95

                             0  1       2          3       4          5                                  −40           −20  0       20       40      60        80

                                   REVERSE VOLTAGE (V)                                                                      TEMPERATURE (°C)

                                Figure 6. Typical Capacitance vs.                                               Figure 7. Typical Resistance over Temperature

                                   Reverse Biased Voltage                                                                      (Normalized)

                                (Normalized Capacitance, Cd @ 2.5 V)

                                                                      http://onsemi.com

                                                                               3
                                                                            NUF6005MU

Theory of Operation                                                                    approximation of a square wave, shown below in Equations

    The NUF6005MU combines ESD protection and EMI                                      1 and 2 in the Fourier series approximation.

filtering conveniently into a small package for today’s size                               From this it can be seen that a square wave consists of odd

constrained applications. The capacitance inherent to a                                order harmonics and to fully construct a square wave n must

typical  protection                   diode   is  utilized    to  provide   the        go to infinity. However, to retain an acceptable portion of the

capacitance value necessary to create the desired frequency                            waveform, the first two terms are generally sufficient. These

response based upon the series resistance in the filter. By                            two terms contain about 85% of the signal amplitude and

combining this functionality into one device, a large number                           allow     a    reasonable          square       wave    to     be  reconstructed.

of   discrete  components                    are  integrated  into     one  small      Therefore, to reasonably pass a square wave of frequency x

package saving valuable board space and reducing BOM                                   the minimum filter bandwidth necessary is 3x. All ON

count and cost in the application.                                                     Semiconductor           EMI        filters     are   rated     according        to  this

Application Example                                                                    principle. Attempting to violate this principle will result in

    The accepted practice for specifying bandwidth in a filter                         significant rounding of the waveform and cause problems in

is to use the 3 dB cutoff frequency. Utilizing points such as                          transmitting the correct data. For example, take the filter

the  6   dB    or              9  dB  cutoff  frequencies     results  in   signal     with      the  response       shown         in  Figure      8  and  apply           three

degradation in an application. This can be illustrated in an                           different data waveforms. To calculate these three different

application example. A typical application would include                               frequencies, the 3 dB, 6 dB, and 9 dB bandwidths will be

EMI filtering of data lines in a camera or display interface.                          used.

In such an example it is important to first understand the                             Equation 1:

signal and its spectral content. By understanding these                                                              S ƪ ƫ a

things, an appropriate filter can be selected for the desired                                 x(t)    +  1  )  2                   1       sin((2n  *     1)w0t)       (eq. 1)
                                                                                                               p
application. A typical data signal is pattern of 1’s and 0’s                                             2        n  +    1  2n    *   1

transmitted over a line in a form similar to a square wave.

The maximum frequency of such a signal would be the                                    Equation 2 (simplified form of Equation 1):

pattern 1-0-1-0 such that for a signal with a data rate of                             ƪ ƫ x(t)
                                                                                                 1       2  sin(w    0t)     sin(3w    0t)     sin(5w0t)
100 Mbps, the maximum frequency component would be                                         +        )                     )                 )              )      AAA  (eq. 2)
                                                                                                 2       p     1                   3                  5

50 MHz. The next item to consider is the spectral content of

the signal, which can be understood with the Fourier series

                                                                                                            −3 dB

                                                                                                                  −6 dB

                                                                                                                     −9 dB

               Magnitude (dB)                                                          f1

                                                                                             f2

                                                                                                 f3

                                  100k            1M                   10M             100M                          1G                      10G

                                                                            Frequency (Hz)

                                                                    Figure 8. Filter Bandwidth

    From the above paragraphs it is shown that the maximum                             Table 2. Frequency Chart

supported frequency of a waveform that can be passed                                       Bandwidth              Maximum Supported                      Third Harmonic

through the filter can be found by dividing the bandwidth by                                                              Frequency                       Frequency

a factor of three (to obtain the corresponding data rate                               3 dB–100 MHz                       33.33 MHz (f1)                   100 MHz

multiply the result by two). The following table gives the

bandwidth      values                 and    the  corresponding        maximum         6 dB–200 MHz                       66.67 MHz (f2)                   200 MHz

supported frequencies and the third harmonic frequencies.                              9 dB–300 MHz                       100 MHz (f3)                     300 MHz

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                                                    NUF6005MU

    Considering that 85% of the amplitude of the square is in        further and results in even more rounding of the signal edges

the first two terms of the Fourier series approximation most         as is shown in Figure 9c. The result is the degradation of the

of  the  signal  content  is  at  the  fundamental  (maximum         data being transmitted making the digital data (1’s and 0’s)

supported) frequency and the third harmonic frequency. If a          more difficult to discern. This does not include effects of

signal with a frequency of 33.33 MHz is input to this filter,        other components such as interconnect and other path losses

the first two terms are sufficiently passed such that the signal     which could further serve to degrade the signal integrity.

is only mildly affected, as is shown in Figure 9a. If a signal       While some filter products may specify the 6 dB or 9 dB

with a frequency of 66.67 MHz is input to this same filter,          bandwidths, actually using these to calculate supported

the third harmonic term is significantly attenuated. This            frequencies  (and  corresponding     data  rates)  results      in

serves to round the signal edges and skew the waveform, as           significant signal degradation. To ensure the best signal

is shown in Figure 9b. In the case that a 100 MHz signal is          integrity possible, it is best to use the 3 dB bandwidth to

input to this filter, the third harmonic term is attenuated even     calculate the achievable data rate.

                 Input Waveform                                                   Output Waveform

                                                    a) Frequency = f1

                 Input Waveform                                                   Output Waveform

                                                    b) Frequency = f2

                 Input Waveform                                                   Output Waveform

                                                    c) Frequency = f3

                                       Figure 9. Input and Output Waveforms of Filter

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                                                                  5
                                                                          NUF6005MU

                                                                    PACKAGE DIMENSIONS

                                                                       UDFN12, 2.5x1.2, 0.4P

                                                                          CASE 517AE−01

                                                                                ISSUE B

                                          D               A                      ÉÉÇÉÉÇA3                                    NOTES:

                                                          B                                                                  1.  DIMENSIONING AND TOLERANCING PER

2X                                                                                                                               ASME Y14.5M, 1994.

     0.15     C                                                                                                              2.  CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.

                                                                                                                             3.  DIMENSION b APPLIES TO PLATED TERMINAL

     PIN ONE                  ÉÉC ÉÉÉÉ                                                                                           AND IS MEASURED BETWEEN 0.25 AND

REFERENCE                                                 E                      DETAIL A                                        0.30 mm FROM TERMINAL.

                                                                             A1                                              4.  COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED

                                                                                                                                 PAD AS WELL AS THE TERMINALS.

     2X

            0.15                                                                                                                               MILLIMETERS

                                                                                                                                 DIM           MIN   NOM       MAX

                                 TOP VIEW                                                                                        A             0.45  0.50       0.55

                                                                                                                                 A1            0.00  0.03       0.05

                                                          (A3)      A                                                            A3                  0.127 REF

                                  DETAIL A                                                                                       b             0.15  0.20       0.25

     0.10                  C                                                                                                     D                   2.50 BSC

                                                                                                                                 D2            1.70  1.80       1.90

                                                                                                                                 E                   1.20 BSC

12X  0.08                  C                                           SEATING                                                   E2            0.20  0.30       0.40

                                                                       PLANE                                                     e                   0.40 BSC

                              SIDE VIEW                             C                                                            K             0.20  −−−        −−−

                                                     A1                                                                          L             0.20  0.25       0.30

                                          D2         10X                                                       SOLDERING FOOTPRINT*

     12X L                                           e                                                                               1.50

                              1               6           E2

                                                                                                                                                           0.35

         12X K                12              7          12X b                              0.40

                              BOTTOM VIEW                     0.10  C  A  B

                                                              0.05  C  NOTE 3                    11X                                                                   1.90

                                                                                                 0.25                                                      0.40 PITCH

                                                                                                 12 X                                                DIMENSIONS: MILLIMETERS

                                                                                                 0.45

                                                                                 *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering

                                                                                 details, please download the ON Semiconductor Soldering and

                                                                                 Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG.

ON Semiconductor and          are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC).                SCILLC reserves the right to make changes without further notice

to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability

arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages.

“Typical” parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time.                    All

operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts.  SCILLC does not convey any license under its patent rights

nor the rights of others.  SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications

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