El 4n25 OptoCouppler es un dispositivo ampliamente utilizado que le permite conectar y controlar los circuitos mientras los mantiene aislados eléctricamente.Este aislamiento se logra utilizando un LED infrarrojo y un fototransistor.Cuando la corriente fluye a través del LED, emite una luz que activa el fototransistor, lo que permite que la corriente pase en el segundo circuito.Esta configuración garantiza una comunicación segura entre los circuitos que pueden tener diferentes niveles de voltaje, protegiendo los componentes sensibles del daño.
Empaqueado en un diseño compacto de inmersión de 6 pines, el optoacopler 4N25 es versátil y confiable.Su diseño asegura que pueda usarlo en varias aplicaciones donde sean necesarios el aislamiento eléctrico y el control preciso de la señal.Ya sea que esté trabajando en controles de motores, circuitos lógicos o sistemas de comunicación, el 4N25 ofrece una solución práctica para los circuitos de puente de manera efectiva.
El LED infrarrojo dentro del 4N25 requiere un voltaje directo que varía entre 1.25 V y 1.5V, siendo 1.3V el valor típico.Esto significa que se activa de manera confiable en la mayoría de los diseños de circuitos sin necesidad de ajustes adicionales.El rango garantiza la compatibilidad con los niveles de voltaje estándar, simplificando su integración en sus proyectos.
El LED funciona de manera efectiva a una corriente típica de 10 mA, pero puede manejar hasta 60 mA cuando es necesario.Este rango permite que el 4N25 funcione en aplicaciones de baja potencia y alta potencia, ofreciendo versatilidad para diferentes demandas de circuitos.Con las resistencias adecuadas que limitan la corriente, puede controlar la entrada del LED para un rendimiento óptimo.
En el lado del fototransistor, el 4N25 admite un voltaje máximo del emisor colector de 70V.Esta capacidad le permite usar el dispositivo en circuitos con niveles de voltaje más altos, proporcionando una operación confiable sin el riesgo de falla del componente.Asegura que el optoacopler pueda manejar aplicaciones exigentes donde hay voltajes más altos.
Una de las características destacadas del 4N25 es su alto voltaje de prueba de aislamiento de hasta 5000 VRM.Esto garantiza una separación segura entre los lados de entrada y salida, protegiendo sus circuitos de control sensibles del daño potencial causado por altos voltajes o ruido en el circuito secundario.
Con un tiempo de elevación y un tiempo de caída de aproximadamente 2 µs, el 4N25 es adecuado para aplicaciones de alta velocidad.Esta respuesta rápida asegura que sus circuitos puedan funcionar de manera eficiente, especialmente en sistemas que requieren un procesamiento o conmutación de señal rápida.
El 4N25 se encuentra en un paquete compacto de 6 pines en línea dual (DIP), que es ampliamente reconocido y fácil de trabajar.Su diseño estándar lo hace compatible con la mayoría de las placas de circuito y los enchufes, lo que permite una instalación y reemplazo sencillos si es necesario.
El 4N25 cumple con los estándares ROHS (restricción de sustancias peligrosas), asegurando que sea ecológico y seguro de usar.Este cumplimiento es especialmente beneficioso si está trabajando en proyectos electrónicos modernos que necesitan cumplir con los estrictos requisitos reglamentarios.
Especificaciones técnicas, características, características y componentes con especificaciones comparables de Vishay Semiconductor Opto Division 4N25
Tipo | Parámetro |
Tiempo de entrega de fábrica | 14 semanas |
Contactor | Estaño |
Montar | PCB, a través del agujero |
Tipo de montaje | A través del agujero |
Paquete / estuche | 6-DIP (0.300, 7.62 mm) |
Número de alfileres | 6 |
Paquete de dispositivos de proveedor | 6 dipp |
Voltaje de descomposición del emisor de colección | 30V |
Ratio de transferencia actual min | 20% @ 10mA |
Número de elementos | 1 |
Temperatura de funcionamiento | -55 ° C ~ 100 ° C |
Embalaje | Tubo |
Publicado | 2014 |
Estatus de parte | Activo |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Temperatura de funcionamiento máxima | 100 ° C |
Min Temperatura de funcionamiento | -55 ° C |
Disipación de potencia máxima | 150MW |
Número de pieza base | 4n25 |
Agencia de aprobación | UL, VDE |
Voltaje - aislamiento | 5000 VRMS |
Voltaje de salida | 30V |
Tipo de salida | Transistor con base |
Número de canales | 1 |
Disipación de potencia | 150MW |
Voltaje - Forward (VF) (Typ) | 1.3V |
Tipo de entrada | corriente continua |
Corriente de reenvío | 60mera |
Voltaje de salida máxima | 30V |
Corriente de salida por canal | 50mera |
Tiempo de elevación | 2S |
Voltaje hacia adelante | 1.3V |
Tiempo de otoño (typ) | 2S |
Voltaje del emisor de colección (VCEO) | 30V |
Actual de colección máxima | 100mA |
Tiempo de subida / caída (typ) | 2 μs 2μs |
Voltaje de desglose inverso | 5V |
Corriente de entrada máxima | 60mera |
Current - DC Forward (IF) (Max) | 60mera |
Corriente de entrada | 50mera |
Temperatura de unión máxima (TJ) | 125 ° C |
Saturación de VCE (Max) | 500mv |
Relación de transferencia actual | 50% |
Altura | 4.8 mm |
Llegar a SVHC | Desconocido |
Endurecimiento por radiación | No |
Estado de ROHS | ROHS3 Cumplante |
Plomo libre | Plomo libre |
Número de parte | Descripción | Fabricante |
IL55B | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5300V aislamiento | Telefunken Microelectronics GmbH |
SFH601-3-X006 | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, aislamiento de 5300 V, 0.400 pulgadas, ROHS, plástico, DIP-6 | Vishay semiconductores |
H11AA | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5000V aislamiento | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | OptoCoupler - Salida del transistor, salida del transistor de 1 canal optoCoupler, DIP -4 | Intertecnologías de Vishay |
SFH6156-4-X001T | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5300V aislamiento | Siemens |
ILD615-4-X019 | OptoCoupler de salida del transistor, 2 elementos, aislamiento de 5300 V, 0.400 pulgadas, RoHS compatible con ROHS, DIP-8 | Vishay semiconductores |
ILD615-2-X009T | OptoCoupler de salida de transistor, 2 elementos, aislamiento de 5300V, DIP-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-X001 | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5300V aislamiento, DIP-4 | Siemens |
MCT271-X001 | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5300V aislamiento, DIP-6 | Siemens |
SFH615A | OptoCoupler de salida del transistor, 1 elemento, 5300V aislamiento, plástico, DIP-4 | Infineon Technologies AG |
El optoacopler 4N25 combina dos componentes clave: un LED infrarrojo y un fototransistor infrarrojo.El LED está conectado a los terminales 1 y 2, mientras que el fototransistor está conectado a los terminales 4, 5 y 6. Esta estructura interna permite que el dispositivo transmita señales entre circuitos sin contacto eléctrico directo.
Para ver cómo funciona, imagine un circuito de microcontrolador que envía un pulso de +3.3V al LED.Cuando se alimenta, el LED emite luz infrarroja dentro del chip, activando el fototransistor.Una vez que se enciende el fototransistor, permite que la corriente fluya en el circuito de carga conectado.Por ejemplo, esta corriente podría alimentar un motor, haciendo que gire.
Cuando la salida del microcontrolador se baja, el LED deja de emitir luz.Sin la luz infrarroja, el fototransistor se apaga, cortando el flujo de corriente en el circuito de carga.Este proceso detiene el motor.
Este diseño asegura que el circuito de control permanezca aislado del circuito de carga, que puede tener diferentes niveles de voltaje.La separación protege el microcontrolador y otros componentes sensibles mientras mantiene un funcionamiento eficiente en diversas aplicaciones como controles de motor y circuitos lógicos.
El 4N25 juega un papel importante en el control de la velocidad de los motores de CC al aislar el circuito de control del circuito del motor.Este aislamiento garantiza que cualquier ruido eléctrico o sobretensiones del motor no afecte el sistema de control sensible.Al ajustar las señales de entrada al optoacopler, puede ajustar la velocidad del motor con precisión.
En los sistemas de iluminación, el 4N25 le permite controlar el brillo o la conmutación de encendido/apagado mientras mantiene separados los circuitos de control y carga.Esto es particularmente útil en circuitos de atenuación o configuraciones de iluminación automatizada, donde el aislamiento eléctrico garantiza la seguridad y la confiabilidad.
El 4N25 se usa ampliamente en los circuitos PWM para un control preciso de la potencia entregada a dispositivos como motores, LED o calentadores.Su capacidad para aislar el microcontrolador de los componentes de alta potencia asegura un funcionamiento suave y evita el daño a los circuitos de control.
El 4N25 puede detectar la presencia de voltaje de la red de CA en un circuito, lo que lo convierte en una opción ideal para monitoreo o sistemas de protección.Al aislar el circuito de detección del suministro de la red, protege los componentes de bajo voltaje y mejora la seguridad general del sistema.
Conducir los relés de láminas con el 4N25 le permite lograr un cambio aislado.Esto es especialmente útil en los circuitos donde el relé necesita controlar las cargas de alto voltaje o altas corriente, ya que protege el lado de control de la posible interferencia o daño.
En las fuentes de alimentación del modo de conmutación, el 4N25 sirve en bucles de retroalimentación para regular el voltaje de salida.Al transmitir señales de retroalimentación mientras aislan el circuito de control, garantiza un rendimiento estable y consistente de la fuente de alimentación.Esta aplicación es común en dispositivos que requieren un control de voltaje preciso.
El 4N25 se usa en sistemas telefónicos para detectar señales de anillo entrantes.Proporciona el aislamiento necesario entre la línea telefónica y el circuito de control, asegurando que el sistema funcione de manera confiable sin el riesgo de daños por fluctuaciones de voltaje de línea.
Al aislar los circuitos lógicos, el 4N25 ayuda a reducir el ruido de alta frecuencia, mejorando la confiabilidad del procesamiento de la señal.Esta característica es especialmente útil en entornos con un ruido eléctrico significativo, donde la transferencia de señal limpia es crítica para la operación de circuito estable.Esto lo convierte en una elección preferida en los sistemas de control industrial y de comunicación.
Vishay Intertechnology, Inc. es la compañía detrás del optoacopler 4N25.Conocido por producir componentes electrónicos de alta calidad, Vishay se especializa en semiconductores y componentes pasivos que sirven a una amplia gama de industrias.Desde optoelectrónicos como el 4N25 hasta las resistencias, condensadores y MOSFET, sus productos están diseñados para funcionar de manera confiable en entornos exigentes.
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Para conectar el 4N25, conecte el ánodo del LED infrarrojo al pin 1 y cátodo al pin 2. El coleccionista del fototransistor se conecta al pin 4 y El emisor se conecta al pin 5. El pin 6 es la base, que puede ajustarse Sensibilidad, mientras que el PIN 3 permanece no conectado.Esta configuración aísla el Circuitos de entrada y salida de manera efectiva.
El 4N25 transfiere señales al convertir la energía eléctrica en luz Usando su LED.La luz activa el fototransistor, permitiendo corriente a fluir en el circuito de salida.Este proceso mantiene los dos Circuitos separados eléctricamente mientras habilitan la transmisión de señal segura.
El 4N25 puede reemplazar el PC817 en circuitos digitales si su PIN Las configuraciones se ajustan en la PCB.Sin embargo, el PC817 es mejor para Aplicaciones lineales, como la retroalimentación de la fuente de alimentación, donde está su diseño más adecuado.
en 15/11/2024
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