A 4N25 Az OptoCoupler egy széles körben használt eszköz, amely lehetővé teszi az áramkörök csatlakoztatását és vezérlését, miközben elektromosan elszigetelten tartják őket.Ezt az elszigeteltséget infravörös LED és fototranzisztor segítségével érik el.Amikor az áram átfolyik a LED -en, olyan fényt bocsát ki, amely aktiválja a fototranzisztort, lehetővé téve az áram áthaladását a második áramkörben.Ez a beállítás biztosítja az áramkörök közötti biztonságos kommunikációt, amelynek eltérő feszültségszintje lehet, megvédve az érzékeny komponenseket a sérülésektől.
A kompakt, 6-pólusú dip-kialakításba csomagolva a 4N25 optocoupler sokoldalú és megbízható.A kialakítása biztosítja, hogy különféle alkalmazásokban használhassa, ahol elektromos elszigeteltség és pontos jelvezérlés szükséges.Akár motorvezérlőkön, logikai áramkörökön vagy kommunikációs rendszereken dolgozik, a 4N25 gyakorlati megoldást kínál az áramkörök hatékony áthidalására.
Az infravörös LED a 4N25 belsejében 1,25 V és 1,5 V közötti előremeneti feszültséget igényel, 1,3 V pedig a tipikus érték.Ez azt jelenti, hogy megbízhatóan aktiválja a legtöbb áramköri mintát anélkül, hogy további beállításokra lenne szükség.A tartomány biztosítja a kompatibilitást a szokásos feszültségszintekkel, egyszerűsítve annak integrációját a projektekbe.
A LED hatékonyan működik egy tipikus 10 mA áram mellett, de szükség esetén akár 60 mA -t is képes kezelni.Ez a tartomány lehetővé teszi a 4N25 számára, hogy alacsony fogyasztású és nagy teljesítményű alkalmazásokban működjön, sokoldalúságot kínálva a különböző áramköri igényekhez.Megfelelő áramkorlátozó ellenállásokkal vezérelheti a LED bemenetét az optimális teljesítmény érdekében.
A fototranzisztor oldalán a 4N25 a maximális kollektor-emitter feszültséget támogatja 70 V-os.Ez a képesség lehetővé teszi, hogy az eszközt nagyobb feszültségszintű áramkörökben használja, megbízható működést biztosítva az alkatrész meghibásodási kockázata nélkül.Biztosítja, hogy az OptoCoupler képes kezelni az igényes alkalmazásokat, ahol nagyobb feszültség van jelen.
A 4N25 egyik kiemelkedő tulajdonsága a nagy izolálási tesztfeszültség, akár 5000 VRMS -ig is.Ez garantálja a bemeneti és a kimeneti oldalak közötti biztonságos elválasztást, védve az érzékeny kontroll áramkört a potenciális károsodásoktól, amelyeket a másodlagos áramkörben nagy feszültség vagy zaj okoz.
Körülbelül 2 µs emelkedési és esési idővel a 4N25 jól alkalmas nagysebességű alkalmazásokhoz.Ez a gyors válasz biztosítja, hogy az áramkörök hatékonyan működjenek, különösen olyan rendszerekben, amelyek gyors jelfeldolgozást vagy váltást igényelnek.
A 4N25 egy kompakt, 6 tűs kettős inline csomagban (DIP) helyezkedik el, amely széles körben elismert és könnyen kezelhető.Szabványos kialakítása kompatibilisvé teszi a legtöbb áramköri táblával és aljzattal, lehetővé téve az egyszerű telepítést és a cserét, ha szükséges.
A 4N25 megfelel az ROHS (veszélyes anyagok korlátozása) szabványoknak, biztosítva, hogy környezetbarát és biztonságos használat legyen.Ez a megfelelés különösen akkor hasznos, ha olyan modern elektronikai projekteken dolgozik, amelyeknek meg kell felelniük a szigorú szabályozási követelményeknek.
Műszaki előírások, jellemzők, jellemzők és komponensek, a Vishay Semiconductor Opto Division 4N25 összehasonlítható előírásaival
Beír | Paraméter |
Gyári átfutási idő | 14 hét |
Érintkezési helyezés | Ón |
Hegy | PCB, a lyukon keresztül |
Szerkesztési típus | Lyukon keresztül |
Csomag / tok | 6-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Pins száma | 6 |
Beszállító eszköz csomag | 6-os |
Gyűjtő-emitter bontási feszültség | 30 V -os |
Aktuális átviteli arány perc | 20% @ 10MA |
Elemek száma | 1 |
Üzemi hőmérséklet | -55 ° C ~ 100 ° C |
Csomagolás | Cső |
Közzétett | 2014 |
Alkatrész állapota | Aktív |
Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Korlátlan) |
Maximális üzemi hőmérséklet | 100 ° C |
Perc üzemi hőmérséklet | -55 ° C |
Max Power Delipation | 150MW |
Alapvető cikk száma | 4N25 |
Jóváhagyó ügynökség | UL, VDE |
Feszültség - elszigeteltség | 5000VRMS |
Kimeneti feszültség | 30 V -os |
Kimeneti típus | Tranzisztor bázissal |
Csatornák száma | 1 |
Energiaeloszlás | 150MW |
Feszültség - Forward (VF) (typ) | 1.3v |
Bemeneti típus | DC |
Előremenő áram | 60MA |
Maximum kimeneti feszültség | 30 V -os |
Kimeneti áram csatornánként | 50Ma |
Emelkedési idő | 2s |
Előremenő feszültség | 1.3v |
Őszi idő (typ) | 2s |
Collector kibocsátó feszültség (VCEO) | 30 V -os |
Max Collector áram | 100MA |
Emelkedés / őszi idő (typ) | 2μs 2μs |
Fordított bontási feszültség | 5 V -os |
Max bemeneti áram | 60MA |
Jelenlegi - DC FORRED (IF) (MAX) | 60MA |
Bemeneti áram | 50Ma |
Max Junction hőmérséklet (TJ) | 125 ° C |
VCE telítettség (max) | 500mV |
Áramátviteli arány | 50% |
Magasság | 4,8 mm |
Érje el az SVHC -t | Ismeretlen |
Sugárkeményítés | Nem |
Rohs állapot | ROHS3 kompatibilis |
Ólommentes | Ólommentes |
Alkatrészszám | Leírás | Gyártó |
IL55B | Output OptoCoupler, 1 elem, 5300V izolálás | Telefunken mikroelektronika GmbH |
SFH601-3-X006 | Tranzisztor kimeneti optocoupler, 1 elem, 5300 V-os izoláció, 0,400 hüvelyk, ROHS kompatibilis, műanyag, DIP-6 | Vishay félvezetők |
H11AA | Output OptoCoupler, 1 elem, 5000 V-os izoláció | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | OptoCoupler - Tranzisztor kimenet, 1 csatornás tranzisztor kimeneti OptoCoupler, DIP -4 | Vishay InterTechnologies |
SFH6156-4-X001T | Output OptoCoupler, 1 elem, 5300V izolálás | Siemens |
ILD615-4-X019 | Tranzisztor kimeneti optocoupler, 2 elem, 5300 V izoláció, 0,400 hüvelyk, ROHS kompatibilis, műanyag, DIP-8 | Vishay félvezetők |
ILD615-2-X009T | Tranzisztor kimenete optocoupler, 2 elem, 5300V izoláció, DIP-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-X001 | Tranzisztor kimenete optocoupler, 1 elem, 5300V izoláció, DIP-4 | Siemens |
MCT271-X001 | Tranzisztor kimenete optocoupler, 1 elem, 5300V izoláció, DIP-6 | Siemens |
SFH615A | Tranzisztor kimenete optocoupler, 1-elem, 5300 V-os izoláció, műanyag, DIP-4 | Infineon Technologies AG |
A 4N25 OptoCoupler két kulcsfontosságú összetevőt egyesít: egy infravörös LED és egy infravörös fototranzisztor.A LED az 1. és a 2. terminálhoz van csatlakoztatva, míg a fototranzisztor a 4., 5. és 6. terminálhoz van csatlakoztatva. Ez a belső szerkezet lehetővé teszi az eszköz számára, hogy az áramkörök közötti jeleket közvetlen elektromos érintkezés nélkül továbbítsa.
Képzeljen el egy mikrovezérlő áramkört, amely a LED -hez +3,3 V impulzust küld.A hajtás közben a LED infravörös fényt bocsát ki a chip belsejében, aktiválva a fototranzisztort.Miután a Phototransistor be van kapcsolva, lehetővé teszi az áram áramlását a csatlakoztatott terhelési áramkörben.Például ez az áram táplálhatja a motort, és forogni okozhat.
Amikor a mikrovezérlő kimenete alacsony, a LED leáll a fény kibocsátását.Az infravörös fény nélkül a fototranzisztor kikapcsol, és levágja az áram áramlását a terhelési áramkörben.Ez a folyamat leállítja a motort.
Ez a kialakítás biztosítja, hogy a vezérlési áramkör elszigetelt maradjon a terhelési áramkörből, amelynek eltérő feszültségszintje lehet.Az elválasztás védi a mikrovezérlőt és más érzékeny alkatrészeket, miközben megőrzi a hatékony működést különféle alkalmazásokban, például a motorvezérlőkben és a logikai áramkörökben.
A 4N25 jelentős szerepet játszik az egyenáramú motorok sebességének szabályozásában azáltal, hogy a vezérlő áramkört a motor áramkörétől elkülöníti.Ez az elszigeteltség biztosítja, hogy a motor bármely elektromos zaja vagy hulláma ne befolyásolja az érzékeny vezérlőrendszert.Ha a bemeneti jeleket az OptoCoupler-hez állítja be, a motor sebességét pontossággal finomíthatja.
A világítási rendszerekben a 4N25 lehetővé teszi a fényerő vagy a be- és kikapcsolás vezérlését, miközben a vezérlő és a terhelési áramkörök külön -külön tartják.Ez különösen hasznos a tompító áramkörökben vagy az automatizált világítási beállításokban, ahol az elektromos elszigeteltség biztosítja a biztonságot és a megbízhatóságot.
A 4N25 -et széles körben használják a PWM áramkörökben az olyan eszközökhöz, például motorokhoz, LED -ekhez vagy fűtőberendezésekhez szállított teljesítmény pontos vezérléséhez.Az a képessége, hogy elkülönítse a mikrovezérlőt a nagy teljesítményű alkatrészekből, biztosítja a zökkenőmentes működést és megakadályozza a vezérlőáramkör károsodását.
A 4N25 képes felismerni az AC hálózati feszültség jelenlétét egy áramkörben, így ideális választás a megfigyelő vagy védelmi rendszerekhez.Az érzékelő áramkör elkülönítésével a hálózati ellátástól védi az alacsony feszültségű alkatrészeket és javítja a rendszer általános biztonságát.
A nád relék vezetése a 4N25 -rel lehetővé teszi az izolált váltás elérését.Ez különösen hasznos az olyan áramkörökben, ahol a relének ellenőriznie kell a nagyfeszültség vagy a nagyáramú terheléseket, mivel ez megóvja a kontroll oldalt a potenciális beavatkozástól vagy károsodástól.
Switch módban a tápegységekben a 4N25 visszacsatolási hurkokban szolgál a kimeneti feszültség szabályozására.A visszajelzési jelek továbbításával a vezérlési áramkör elkülönítése közben biztosítja a tápegység stabil és következetes teljesítményét.Ez az alkalmazás gyakori azokban az eszközökben, amelyek pontos feszültségszabályozást igényelnek.
A 4N25 telefonrendszerekben használják a bejövő gyűrűs jelek észlelésére.Ez biztosítja a telefonvonal és a vezérlési áramkör közötti szükséges elszigeteltséget, biztosítva, hogy a rendszer megbízhatóan működjön, anélkül, hogy a vonal feszültség ingadozása miatt károsodás kockázna.
A logikai áramkörök elkülönítésével a 4N25 segít csökkenteni a nagyfrekvenciás zajt, javítva a jelfeldolgozás megbízhatóságát.Ez a szolgáltatás különösen hasznos a jelentős elektromos zajú környezetben, ahol a tiszta jelátvitel kritikus jelentőségű a stabil áramkör működése szempontjából.Ez teszi az ipari vezérlési és kommunikációs rendszerekben előnyben részesített választást.
A Vishay Intertechnology, Inc. a 4N25 OptoCoupler mögött álló cég.A kiváló minőségű elektronikus alkatrészek előállításáról ismert Vishay félvezetőkre és passzív alkatrészekre specializálódott, amelyek széles körű iparágakat szolgálnak.Az optoelektronikától, például a 4N25 -től az ellenállásokig, a kondenzátorokig és a MOSFET -ig, termékeiket arra tervezték, hogy megbízhatóan teljesítsék az igényes környezetet.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
A 4N25 csatlakoztatásához rögzítse az infravörös LED anódját az 1. érintkezőhöz és Katód a 2. érintkezőhöz. A Phototransistor kollektorja csatlakozik a 4. érintkezőhöz, és Az emitter csatlakozik az 5. érintkezőhez. A 6. érintkező az alap, amely beállíthatja Érzékenység, míg a 3. érintkező független marad.Ez a beállítás elkülöníti a A bemeneti és kimeneti áramkörök hatékonyan.
A 4N25 átadja a jeleket az elektromos energia fénygé történő átalakításával a LED használatával.A fény aktiválja a fototranzisztort, lehetővé téve áramlás az áramláshoz a kimeneti áramkörben.Ez a folyamat megtartja a kettőt Az áramkörök elektromosan elkülönülnek, miközben lehetővé teszik a biztonságos jelátvitelt.
A 4N25 helyettesítheti a PC817 -et digitális áramkörökben A konfigurációkat a PCB -n állítják be.A PC817 azonban jobb Lineáris alkalmazások, mint például a tápegység visszajelzése, hol van a terv megfelelőbb.
2024/11/15 -en
2024/11/15 -en
1970/01/1 -en 3255
1970/01/1 -en 2805
0400/11/20 -en 2611
1970/01/1 -en 2250
1970/01/1 -en 1868
1970/01/1 -en 1836
1970/01/1 -en 1791
1970/01/1 -en 1780
1970/01/1 -en 1777
5600/11/20 -en 1763