Se 4N25 OptoCopper on laajalti käytetty laite, jonka avulla voit kytkeä ja hallita piiriä pitäen ne sähköisesti eristettyinä.Tämä eristys saavutetaan käyttämällä infrapuna LEDiä ja fototransistoria.Kun virta virtaa LEDin läpi, se säteilee valoa, joka aktivoi fototransistorin, mikä mahdollistaa virran kulkemisen toisessa piirissä.Tämä asennus varmistaa turvallisen viestinnän piireiden välillä, joilla voi olla erilaisia jännittasoja, suojaamalla herkkiä komponentteja vaurioilta.
4N25 Optocopper on pakattu kompakti 6-nastainen dip-suunnittelu, se on monipuolinen ja luotettava.Sen suunnittelu varmistaa, että voit käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan sähköinen eristäminen ja tarkka signaalinhallinta.Työskenteletkö moottorin ohjaimissa, logiikkapiirissä tai viestintäjärjestelmissä, 4N25 tarjoaa käytännöllisen ratkaisun sillattaviin piireihin tehokkaasti.
4N25: n sisällä oleva infrapuna LED vaatii eteenpäin suuntautuvan jännitettä välillä 1,25 V - 1,5 V, 1,3 V: n tyypillinen arvo.Tämä tarkoittaa, että se aktivoituu luotettavasti useimmissa piirimalleissa ilman, että tarvitset lisäsäätöjä.Alue varmistaa yhteensopivuuden vakiojännitetasojen kanssa yksinkertaistaen sen integrointia projekteihisi.
LED toimii tehokkaasti 10 mA: n tyypillisellä virralla, mutta pystyy käsittelemään jopa 60 mA tarvittaessa.Tämä alue antaa 4N25: n työskennellä pienitehoisissa ja suurissa sovelluksissa, mikä tarjoaa monipuolisuuden eri piiritarpeisiin.Oikeiden virran rajoittavien vastusten avulla voit hallita LEDin tuloa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Fototransistorin puolella 4N25 tukee enimmäiskeräilijän emitterin jännitettä 70 V.Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää laitetta piireissä, joilla on korkeampi jännitetasot, mikä tarjoaa luotettavan toiminnan ilman komponenttivaurion riskiä.Se varmistaa, että Optocupler pystyy käsittelemään vaativia sovelluksia, joissa on korkeammat jännitteet.
Yksi 4N25: n standout -ominaisuuksista on sen korkea eristystestijännite, joka on jopa 5000 VRMS.Tämä takaa tulo- ja lähtöpuolen välisen turvallisen erottelun, joka suojaa herkkiä ohjauspiiriä mahdollisilta vaurioilta, jotka aiheutuvat toissijaisessa piirissä olevissa korkeissa jännitteissä tai kohinalla.
Noin 2 uM: n nousuaika ja laskuaika 4N25 soveltuu hyvin nopeisiin sovelluksiin.Tämä nopea vastaus varmistaa, että piirit voivat toimia tehokkaasti, etenkin järjestelmissä, jotka vaativat nopean signaalinkäsittelyn tai kytkemisen.
4N25 on sijoitettu pienikokoiseen 6-nastaiseen kaksois-inline-pakkaukseen (DIP), jonka kanssa on laajalti tunnustettu ja helppo työskennellä.Sen vakiosuunnittelu tekee siitä yhteensopivan useimpien piirilevyjen ja pistorasioiden kanssa, mikä mahdollistaa tarvittaessa asennuksen ja vaihdon.
4N25 täyttää ROHS: n (vaarallisten aineiden rajoittaminen) -standardit varmistaen, että se on ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää.Tämä noudattaminen on erityisen hyödyllistä, jos työskentelet nykyaikaisissa elektroniikkaprojekteissa, joiden on täytettävä tiukat sääntelyvaatimukset.
Tekniset eritelmät, ominaisuudet, ominaisuudet ja komponentit Vishay Semiconductor Opto Division 4N25: n vertailukelpoisilla eritelmillä
Tyyppi | Parametri |
Tehtaan läpimenoaika | 14 viikkoa |
Kosketuspinnoitus | Tina |
Asentaa | PCB, reiän läpi |
Asennustyyppi | Reiän läpi |
Paketti / kotelo | 6-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Nastat | 6 |
Toimittajan laitepaketti | Kuusi |
Keräilijän ja emitterin jakautuminen | 30 V |
Virransiirtosuhde-min | 20% @ 10mA |
Elementtien lukumäärä | 1 |
Käyttölämpötila | -55 ° C ~ 100 ° C |
Pakkaus | Putki |
Julkaistu | 2014 |
Osien tila | Aktiivinen |
Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (rajoittamaton) |
Max -käyttölämpötila | 100 ° C |
Min käyttölämpötila | -55 ° C |
Enimmäisvoiman hajoaminen | 150MW |
Perusosanumero | 4N25 |
Hyväksyntävirasto | Ul, Vde |
Jännite - eristäminen | 5000 VRMS |
Lähtöjännite | 30 V |
Lähtötyyppi | Transistori pohjan kanssa |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Virran hajoaminen | 150MW |
Jännite - eteenpäin (VF) (TYP) | 1,3 V |
Tulotyyppi | DC |
Etuvirta | 60MA |
Max -lähtöjännite | 30 V |
Lähtövirta kanavaa kohti | 50MA |
Nousuaika | 2s |
Etujännite | 1,3 V |
Syksyaika (tyypi) | 2s |
Keräilijän emitterijännite (VCEO) | 30 V |
Max Collector Virta | 100maa |
Nousu / pudotusaika (TYP) | 2 μs 2 μs |
Käänteinen jakautumisjännite | 5V |
Max -tulovirta | 60MA |
Virta - DC -eteenpäin (jos) (max) | 60MA |
Tulovirta | 50MA |
Max -risteyslämpötila (TJ) | 125 ° C |
VCE -kylläisyys (max) | 500mV |
Virransiirtosuhde | 50% |
Korkeus | 4,8 mm |
Saavuttaa SVHC: n | Tuntematon |
Säteilykovettuminen | Ei |
ROHS -tila | ROHS3 -yhteensopiva |
Lyijyvapaa | Lyijyvapaa |
Osanumero | Kuvaus | Valmistaja |
IL55B | Transistorin lähtö optocupler, 1-elementti, 5300 V eristäminen | Telefunken -mikroelektroniikka GmbH |
SFH601-3-6006 | Transistorin lähtö optocopler, 1-elementti, 5300 V eristäminen, 0,400 tuumaa, ROHS-yhteensopiva, muovi, DIP-6 | Vishay -puolijohteet |
H11AA | Transistorin lähtö optocupler, 1-elementti, 5000 V eristäminen | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-x006 | Optocopper - transistorin lähtö, 1 kanavan transistorin lähtö Optocopper, DIP -4 | Vishay intertechnologies |
SFH6156-4-x001T | Transistorin lähtö optocupler, 1-elementti, 5300 V eristäminen | Siemens |
ILD615-4-x019 | Transistorin lähtö optocupler, 2-elementti, 5300 V eristäminen, 0,400 tuumaa, ROHS-yhteensopiva, muovi, DIP-8 | Vishay -puolijohteet |
ILD615-2-x009T | Transistorin lähtö optocupler, 2-elementti, 5300 V eristäminen, DIP-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-x001 | Transistorin lähtö optocopper, 1-elementti, 5300 V eristäminen, DIP-4 | Siemens |
MCT271-x001 | Transistorin lähtö optocupler, 1-elementti, 5300 V eristäminen, DIP-6 | Siemens |
SFH615a | Transistorin lähtö optocopper, 1-elementti, 5300 V eristäminen, muovi, DIP-4 | Infineon Technologies AG |
4N25 OptoCoppler yhdistää kaksi avainkomponenttia: infrapuna LED ja infrapunavalotransistori.LED on kytketty liittimiin 1 ja 2, kun taas fototransistori on kytketty napoihin 4, 5 ja 6. Tämän sisäisen rakenteen avulla laite voi siirtää signaaleja piirejen välillä ilman suoraa sähkökosketusta.
Kuvittele mikrokontrollerin piiri, joka lähettää A +3,3 V: n pulssin LEDiin, kuinka se toimii.Powered, LED antaa infrapunavaloa sirun sisällä aktivoimalla fototransistorin.Kun fototransistori on kytketty päälle, se antaa virran virtata kytketyssä kuormituspiirissä.Esimerkiksi tämä virta voisi virrata moottorin, aiheuttaen sen pyörivän.
Kun mikrokontrollerilähtö laskee, LED lakkaa säteilevän valoa.Ilman infrapunavaloa fototransistori sammuu katkaisemalla virran virtaus kuormituspiirissä.Tämä prosessi pysäyttää moottorin.
Tämä malli varmistaa, että ohjauspiiri pysyy eristettynä kuormituspiiristä, jolla voi olla erilaiset jännitteet.Erotus suojaa mikrokontrolleria ja muita herkkiä komponentteja säilyttäen samalla tehokkaan toiminnan erilaisissa sovelluksissa, kuten moottorin säätimissä ja logiikkapiirissä.
4N25: llä on merkittävä rooli tasavirtamoottorien nopeuden ohjaamisessa eristämällä ohjauspiiri moottoripiiristä.Tämä eristys varmistaa, että moottorin sähköinen melu tai nousut eivät vaikuta herkän ohjausjärjestelmään.Säätämällä syöttösignaalit optocopleriin, voit hienosäätää moottorin nopeutta tarkkuudella.
Valaistusjärjestelmissä 4N25 antaa sinun hallita kirkkautta tai kytkemistä päälle/pois päältä pitäen samalla ohjaus- ja kuormituspiirit erillään.Tämä on erityisen hyödyllistä himmentimissä tai automatisoiduissa valaistusasetuksissa, joissa sähköinen eristäminen varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden.
4N25: tä käytetään laajasti PWM -piireissä tarkkaan voiman hallintaan, joka toimitetaan laitteille, kuten moottoreille, LEDille tai lämmittimille.Sen kyky eristää mikrokontrolleri suuritehoisista komponenteista varmistaa sujuvan toiminnan ja estää ohjauspiirin vaurioita.
4N25 voi havaita AC -verkkojännitteen läsnäolon piirissä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan valvonta- tai suojausjärjestelmiin.Eristämällä anturipiiri verkkovirrasta, se suojaa matalajännitekomponentteja ja parantaa järjestelmän yleistä turvallisuutta.
Ruoka -releiden ajaminen 4N25: llä antaa sinun saavuttaa eristetyn kytkentä.Tämä on erityisen hyödyllistä piireissä, joissa releen on ohjattava korkeajännitettä tai korkeavirtakuormia, koska se suojaa ohjauspuolen mahdollisista häiriöistä tai vaurioista.
Kytkentätilan virtalähteissä 4N25 palvelee palautesilmukoita lähtöjännitteen säätelemiseksi.Lähettämällä palautesignaaleja eristäessään ohjauspiiriä, se varmistaa virtalähteen vakaan ja tasaisen suorituskyvyn.Tämä sovellus on yleinen laitteissa, jotka vaativat tarkkaa jännitteenhallintaa.
4N25: tä käytetään puhelinjärjestelmissä tulevien rengassignaalien havaitsemiseksi.Se tarjoaa tarvittavan eristyksen puhelinlinjan ja ohjauspiirin välillä varmistaen, että järjestelmä toimii luotettavasti ilman linjajännitevaihtelujen vaurioiden riskiä.
Eristämällä logiikkapiirit 4N25 auttaa vähentämään korkeataajuista kohinaa parantaen signaalinkäsittelyn luotettavuutta.Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, joissa on merkittävä sähkömelu, jossa puhtaan signaalinsiirto on kriittinen stabiilin piirin käytön kannalta.Tämä tekee siitä suositun valinnan teollisuuden hallinta- ja viestintäjärjestelmissä.
Vishay Intertechnology, Inc. on 4N25 OptoCopper -yrityksen takana.Vishay, joka tunnetaan korkealaatuisten elektronisten komponenttien tuottamisesta, on erikoistunut puolijohteisiin ja passiivisiin komponentteihin, jotka palvelevat laajaa valikoimaa toimialoja.Optoelektroniikasta, kuten 4N25: stä vastukseen, kondensaattoreihin ja MOSFET -tuotteisiin, niiden tuotteet on suunniteltu suorittamaan luotettavasti vaativissa ympäristöissä.
Lähetä kysely, vastaamme heti.
Yhdistä 4N25 kiinnitä infrapuna LEDin anodi nastaan 1 ja katodi nastaan 2. Fototransistorin keräilijä yhdistyy nastaan 4 ja Emitter yhdistyy nastaan 5. Tappi 6 on pohja, joka voi säätää Herkkyys, kun taas nasta 3 pysyy kytkemättä.Tämä asennus eristää Tulo- ja lähtöpiirit tehokkaasti.
4N25 siirtää signaaleja muuttamalla sähköenergiaa valoon käyttämällä LEDiä.Valo aktivoi fototransistorin, sallimalla Virtattava virta lähtöpiirissä.Tämä prosessi pitää nämä kaksi Piirit sähköisesti erotetaan samalla kun sallii turvallisen signaalin lähetyksen.
4N25 voi korvata PC817: n digitaalisissa piireissä, jos niiden PIN -koodi Konfiguraatiot säädetään piirilevyllä.PC817 on kuitenkin parempi lineaariset sovellukset, kuten virtalähteen palaute, missä sen suunnittelu on sopivampi.
15.11.2024
15.11.2024
01.01.1970 3255
01.01.1970 2805
20.11.0400 2613
01.01.1970 2250
01.01.1970 1868
01.01.1970 1836
01.01.1970 1791
01.01.1970 1780
01.01.1970 1777
20.11.5600 1763