. 4N25 OptoCupler to szeroko używane urządzenie, które pozwala łączyć i kontrolować obwody, jednocześnie utrzymując je elektrycznie izolowane.Ta izolacja osiąga się za pomocą diody LED w podczerwieni i fototransystor.Gdy prąd przepływa przez diodę LED, emituje światło, które aktywuje fototransystor, umożliwiając przepuszczanie prądu w drugim obwodzie.Ta konfiguracja zapewnia bezpieczną komunikację między obwodami, które mogą mieć różne poziomy napięcia, chroniąc wrażliwe komponenty przed uszkodzeniem.
Opakowany w kompaktowym 6-pinowym projekcie dipu 4N25 Optocupler jest wszechstronny i niezawodny.Jego konstrukcja zapewnia, że możesz go używać w różnych zastosowaniach, w których konieczna jest izolacja elektryczna i precyzyjna kontrola sygnału.Niezależnie od tego, czy pracujesz nad sterowaniem silnikowym, obwodami logicznymi lub systemami komunikacyjnymi, 4N25 oferuje skuteczne rozwiązanie dla obwodów pomostowych.
LED w podczerwieni wewnątrz 4N25 wymaga napięcia do przodu od 1,25 V do 1,5 V, przy czym 1,3 V jest typową wartością.Oznacza to, że niezawodnie aktywuje się w większości projektów obwodów bez konieczności dodatkowych regulacji.Zakres zapewnia zgodność ze standardowymi poziomami napięcia, co upraszcza jego integrację z twoimi projektami.
LED działa skutecznie przy typowym prądzie 10 mA, ale w razie potrzeby może poradzić sobie do 60 mA.Ten zakres pozwala 4N25 pracować w aplikacjach o niskiej mocy i dużej mocy, oferując wszechstronność dla różnych wymagań obwodów.Dzięki odpowiednim rezystorom ograniczającym prąd możesz kontrolować dane wejściowe LED w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Po stronie fototransystorowej 4N25 obsługuje maksymalne napięcie kolekcjonera 70 V.Ta możliwość pozwala korzystać z urządzenia w obwodach o wyższych poziomach napięcia, zapewniając niezawodne działanie bez ryzyka awarii komponentów.Zapewnia, że optocupler może obsługiwać wymagające aplikacje, w których występują wyższe napięcia.
Jedną z wyróżniających się cech 4N25 jest wysokie napięcie testowe izolacji do 5000 VRM.Gwarantuje to bezpieczne oddzielenie między stronami wejściowymi i wyjściowymi, chroniąc czułe obwody kontrolne przed potencjalnymi uszkodzeniem spowodowanym wysokim napięciem lub szumem w obwodzie wtórnym.
Z czasem wzrostu i czasu upadku około 2 µs 4N25 jest odpowiedni do zastosowań o dużej prędkości.Ta szybka odpowiedź zapewnia, że twoje obwody mogą działać wydajnie, szczególnie w systemach wymagających szybkiego przetwarzania lub przełączania sygnału.
4N25 znajduje się w kompaktowym 6-pinowym podwójnym pakiecie (DIP), który jest powszechnie rozpoznawany i łatwy w obsłudze.Jego standardowa konstrukcja sprawia, że jest kompatybilny z większością płyt obwodowych i gniazd, umożliwiając prostą instalację i wymianę w razie potrzeby.
4N25 spełnia standardy ROHS (ograniczenie niebezpiecznych substancji), zapewniając, że jest on przyjazny dla środowiska i bezpieczny w użyciu.Ta zgodność jest szczególnie korzystna, jeśli pracujesz nad nowoczesnymi projektami elektronicznymi, które muszą spełniać surowe wymagania regulacyjne.
Specyfikacje techniczne, cechy, cechy i komponenty z porównywalnymi specyfikacjami Vishay Semiconductor Opto Division 4N25
Typ | Parametr |
Czas realizacji fabryki | 14 tygodni |
Skontaktuj się z poszyciem | Cyna |
Uchwyt | PCB, przez otwór |
Typ montażu | Przez dziurę |
Pakiet / obudowa | 6-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Liczba szpilek | 6 |
Pakiet urządzeń dostawcy | 6-DIP |
Napięcie podziału kolektora-emitera | 30 V. |
Obecny współczynnik transferu min | 20% @ 10MA |
Liczba elementów | 1 |
Temperatura robocza | -55 ° C ~ 100 ° C. |
Opakowanie | Rura |
Opublikowany | 2014 |
Status części | Aktywny |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (nieograniczony) |
Max Temperatura pracy | 100 ° C. |
Min Temperatura robocza | -55 ° C. |
Max rozpraszanie mocy | 150 MW |
Podstawowy numer części | 4N25 |
Agencja zatwierdzająca | Ul, Vde |
Napięcie - izolacja | 5000VRMS |
Napięcie wyjściowe | 30 V. |
Typ wyjściowy | Tranzystor z bazą |
Liczba kanałów | 1 |
Rozpraszanie mocy | 150 MW |
Napięcie - do przodu (VF) (typ) | 1,3 V. |
Typ wejścia | DC |
Prąd do przodu | 60MA |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 30 V. |
Prąd wyjściowy na kanał | 50MA |
Czas wzrostu | 2s |
Napięcie do przodu | 1,3 V. |
Czas upadku (typ) | 2s |
Napięcie emitera kolektora (VCEO) | 30 V. |
Maksymalny prąd kolekcjonerski | 100MA |
Czas wzrostu / upadku (Typ) | 2 μs 2 μs |
Napięcie rozkładu odwrotnego | 5v |
Maksymalny prąd wejściowy | 60MA |
Bieżący - dc do przodu (if) (maks.) | 60MA |
Prąd wejściowy | 50MA |
Max Temperatura połączenia (TJ) | 125 ° C. |
Nasycenie VCE (Max) | 500 mV |
Aktualny współczynnik transferu | 50% |
Wysokość | 4,8 mm |
Dotrzyj do SVHC | Nieznany |
Hartowanie promieniowania | NIE |
Status Rohs | ROHS3 zgodne |
Ołów za darmo | Ołów za darmo |
Numer części | Opis | Producent |
IL55B | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5300 V | Telefunken Microelectronics GmbH |
SFH601-3-X006 | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-elementowy, izolacja 5300 V, 0,400 cala, ROHS, plastik, DIP-6 | Vishay Semiconductors |
H11AA | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5000 V | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | OptoCupler - wyjście tranzystora, 1 kanał tranzystorowy wyjście optocupler, DIP -4 | Vishay Intertechnologies |
SFH6156-4-X001T | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5300 V | Siemens |
ILD615-4-X019 | Optocupler wyjściowy tranzystora, 2-elementowy, izolacja 5300 V, 0,400 cala, ROHS, plastik, DIP-8 | Vishay Semiconductors |
ILD615-2-X009T | Optocupler wyjściowy tranzystora, 2-element, izolacja 5300 V, DIP-8 | Infineon Technologies Ag |
SFH615-4-X001 | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5300 V, DIP-4 | Siemens |
MCT271-X001 | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5300 V, DIP-6 | Siemens |
SFH615A | Optocupler wyjściowy tranzystora, 1-element, izolacja 5300 V, plastik, DIP-4 | Infineon Technologies Ag |
Optocupler 4N25 łączy dwa kluczowe elementy: LED w podczerwieni i fototransystor w podczerwieni.LED jest podłączony do zacisków 1 i 2, podczas gdy fototransystor jest podłączony do zacisków 4, 5 i 6. Ta wewnętrzna struktura pozwala urządzeniu przesyłać sygnały między obwodami bez bezpośredniego styku elektrycznego.
Aby zobaczyć, jak to działa, wyobraź sobie obwód mikrokontrolera, który wysyła impuls +3,3 V do diody LED.Po zasilaniu dioda LED emituje światło w podczerwieni wewnątrz układu, aktywując fototransystor.Po włączeniu fototransystora umożliwia przepływ prądu w podłączonym obwodzie obciążenia.Na przykład ten prąd może zasilać silnik, powodując obracanie się.
Gdy wyjście mikrokontrolera spadają, LED zatrzymuje emitujące światło.Bez światła podczerwieni fototransystor wyłącza się, odcinając przepływ prądu w obwodzie obciążenia.Ten proces zatrzymuje silnik.
Ta konstrukcja zapewnia, że obwód kontrolny pozostaje odizolowany od obwodu obciążenia, który może mieć różne poziomy napięcia.Separacja chroni mikrokontroler i inne wrażliwe komponenty przy jednoczesnym zachowaniu wydajnego działania w różnych zastosowaniach, takich jak sterowanie silnikiem i obwody logiczne.
4N25 odgrywa znaczącą rolę w kontrolowaniu prędkości silników DC poprzez izolowanie obwodu kontrolnego z obwodu silnika.Ta izolacja zapewnia, że każdy szum elektryczny lub gwałtowność z silnika nie wpływają na wrażliwy system sterowania.Dostosowując sygnały wejściowe do optoCupler, możesz dostosować prędkość silnika z precyzją.
W systemach oświetleniowych 4N25 pozwala kontrolować jasność lub przełączanie/wyłączenie, utrzymując obwody sterowania i ładowania oddzielne.Jest to szczególnie przydatne w obwodach ściemniacza lub zautomatyzowanych konfiguracjach oświetlenia, w których izolacja elektryczna zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.
4N25 jest szeroko stosowany w obwodach PWM w celu precyzyjnej kontroli energii dostarczanej na urządzenia takie jak silniki, diody LED lub grzejniki.Jego zdolność do izolowania mikrokontrolera od komponentów o dużej mocy zapewnia płynne działanie i zapobiega uszkodzeniu obwodu kontrolnego.
4N25 może wykryć obecność napięcia sieciowego AC w obwodzie, co czyni go idealnym wyborem do systemów monitorowania lub ochrony.Izolując obwód wykrywania od zasilania sieci, chroni on komponenty niskiego napięcia i zwiększa ogólne bezpieczeństwo systemu.
Prowadzenie przekaźników trzcinowych z 4N25 pozwala osiągnąć izolowane przełączanie.Jest to szczególnie pomocne w obwodach, w których przekaźnik musi kontrolować obciążenia o wysokim napięciu lub wysokim prądem, ponieważ chroni stronę kontrolną przed potencjalną ingerencją lub uszkodzeniem.
W zasilaczy trybu przełącznika 4N25 służy w pętlach sprzężenia zwrotnego w celu regulacji napięcia wyjściowego.Przekazując sygnały sprzężenia zwrotnego podczas izolowania obwodu sterowania, zapewnia stabilne i spójne wydajność zasilania.Ta aplikacja jest powszechna w urządzeniach wymagających precyzyjnej kontroli napięcia.
4N25 jest używany w systemach telefonicznych do wykrywania przychodzących sygnałów pierścienia.Zapewnia niezbędną izolację między linią telefoniczną a obwodem kontrolnym, zapewniając, że system działa niezawodnie bez ryzyka uszkodzenia wynikających z fluktuacji napięcia linii.
Dzięki izolowaniu obwodów logicznych 4N25 pomaga zmniejszyć szum o wysokiej częstotliwości, poprawiając niezawodność przetwarzania sygnału.Ta funkcja jest szczególnie przydatna w środowiskach o znaczącym szumie elektrycznym, w którym czyste transfer sygnału ma kluczowe znaczenie dla stabilnego obwodu.To sprawia, że jest to preferowany wybór w systemach kontroli przemysłowej i komunikacji.
Vishay Intertechnology, Inc. jest firmą stojącą za OptOcupler 4N25.Znany z produkcji wysokiej jakości komponentów elektronicznych, Vishay specjalizuje się w półprzewodnikach i komponentach pasywnych, które służą szerokiej gamie branż.Od optoelektroników, takich jak 4N25, po rezystory, kondensatory i mosfet, ich produkty są zaprojektowane do niezawodnego działania w wymagających środowiskach.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
Aby podłączyć 4N25, dołącz anodę LED w podczerwieni do pin 1 i katoda do pin 2. Kolekcjoner fototransystora łączy się z pinem 4 i emiter łączy się z pinem 5. pin 6 to podstawa, która może się regulować Czułość, podczas gdy pin 3 pozostaje niezwiązany.Ta konfiguracja izoluje Obwody wejściowe i wyjściowe skutecznie.
Transfer 4N25 sygnały poprzez przekształcenie energii elektrycznej w światło używając jego diody LED.Światło aktywuje fototransystor, pozwalając prąd do przepływu w obwodzie wyjściowym.Ten proces utrzymuje te dwa obwody rozdzielone elektrycznie przy jednoczesnym umożliwieniu bezpiecznej transmisji sygnału.
4N25 może wymienić PC817 w obwodach cyfrowych, jeśli Konfiguracje są dostosowywane na PCB.Jednak PC817 jest lepszy Aplikacje liniowe, takie jak sprzężenie zwrotne zasilacza, gdzie jest jego projekt bardziej odpowiednie.
na 2024/11/15
na 2024/11/15
na 1970/01/1 3255
na 1970/01/1 2805
na 0400/11/20 2610
na 1970/01/1 2250
na 1970/01/1 1868
na 1970/01/1 1836
na 1970/01/1 1791
na 1970/01/1 1780
na 1970/01/1 1777
na 5600/11/20 1763