O 4n25 O Optocoupler é um dispositivo amplamente usado que permite conectar e controlar circuitos, mantendo -os isolados eletricamente.Este isolamento é alcançado usando um LED infravermelho e um fototransistor.Quando a corrente flui através do LED, emite luz que ativa o fototransistor, permitindo que a corrente passe no segundo circuito.Essa configuração garante uma comunicação segura entre os circuitos que podem ter diferentes níveis de tensão, protegendo componentes sensíveis contra danos.
Embalado em um design compacto de mergulho de 6 pinos, o 4N25 Optocoupler é versátil e confiável.Seu design garante que você possa usá -lo em várias aplicações em que o isolamento elétrico e o controle preciso do sinal sejam necessários.Esteja você trabalhando em controles motores, circuitos lógicos ou sistemas de comunicação, o 4N25 oferece uma solução prática para a ponte de circuitos de maneira eficaz.
O LED infravermelho dentro do 4N25 requer uma tensão direta que varia entre 1,25V e 1,5V, com 1,3V sendo o valor típico.Isso significa que ele é ativa de maneira confiável na maioria dos projetos de circuitos sem precisar de ajustes adicionais.O intervalo garante a compatibilidade com os níveis de tensão padrão, simplificando sua integração em seus projetos.
O LED opera efetivamente em uma corrente típica de 10mA, mas pode suportar até 60mA quando necessário.Esse intervalo permite que o 4N25 funcione em aplicações de baixa potência e de alta potência, oferecendo versatilidade para diferentes demandas de circuitos.Com os resistores de limitação de corrente adequados, você pode controlar a entrada do LED para o desempenho ideal.
No lado do fototransistor, o 4N25 suporta uma tensão máxima de coletor-emissor de 70V.Esse recurso permite que você use o dispositivo em circuitos com níveis mais altos de tensão, fornecendo operação confiável sem o risco de falha do componente.Ele garante que o optocupler possa lidar com aplicativos exigentes onde tensões mais altas estão presentes.
Um dos recursos de destaque do 4N25 é sua alta tensão de teste de isolamento de até 5000 VRMs.Isso garante uma separação segura entre os lados de entrada e saída, protegendo o circuito de controle sensível contra danos potenciais causados por altas tensões ou ruído no circuito secundário.
Com um tempo de aumento e tempo de queda de cerca de 2µs, o 4N25 é adequado para aplicações de alta velocidade.Essa resposta rápida garante que seus circuitos possam operar com eficiência, especialmente em sistemas que requerem processamento ou comutação de sinal rápido.
O 4N25 está alojado em um pacote em linha duplo compacto de 6 pinos (DIP), que é amplamente reconhecido e fácil de trabalhar.Seu design padrão o torna compatível com a maioria das placas e soquetes de circuito, permitindo instalação e substituição simples, se necessário.
O 4N25 atende aos padrões ROHS (restrição de substâncias perigosas), garantindo que seja ambientalmente amigável e seguro de usar.Essa conformidade é especialmente benéfica se você estiver trabalhando em projetos eletrônicos modernos que precisam atender a requisitos regulamentares estritos.
Especificações técnicas, características, características e componentes com especificações comparáveis do Vishay Semiconductor Opto Divisão 4N25
Tipo | Parâmetro |
Time de entrega da fábrica | 14 semanas |
Placar de contato | Estanho |
Montar | PCB, através do orifício |
Tipo de montagem | Através do buraco |
Pacote / caso | 6-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Número de pinos | 6 |
Pacote de dispositivo de fornecedor | 6-DIP |
Tensão de quebra do coletor-emitidor | 30V |
Taxa de transferência atual-min | 20% a 10ma |
Número de elementos | 1 |
Temperatura operacional | -55 ° C ~ 100 ° C. |
Embalagem | Tubo |
Publicado | 2014 |
Status da peça | Ativo |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Temperatura de operação máxima | 100 ° C. |
Min Temperatura de operação | -55 ° C. |
Dissipação máxima de energia | 150mW |
Número da peça base | 4n25 |
Agência de aprovação | Ul, vde |
Tensão - isolamento | 5000VRMS |
Tensão de saída | 30V |
Tipo de saída | Transistor com base |
Número de canais | 1 |
Dissipação de energia | 150mW |
Tensão - para a frente (VF) (Typ) | 1.3V |
Tipo de entrada | DC |
Corrente para frente | 60mA |
Tensão máxima de saída | 30V |
Corrente de saída por canal | 50mA |
Tempo de subida | 2s |
Tensão para a frente | 1.3V |
Tempo de outono (Typ) | 2s |
Tensão do emissor de colecionador (VCEO) | 30V |
Corrente do coletor máximo | 100mA |
Tempo de ascensão / outono (Typ) | 2μs 2μs |
Tensão de ruptura reversa | 5V |
Corrente de entrada máxima | 60mA |
Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
Corrente de entrada | 50mA |
Temperatura de junção máxima (TJ) | 125 ° C. |
Saturação VCE (MAX) | 500mv |
Taxa de transferência atual | 50% |
Altura | 4,8 mm |
Alcance SVHC | Desconhecido |
Endurecimento da radiação | Não |
Status do ROHS | ROHS3 compatível |
Chumbo livre | Chumbo livre |
Número da peça | Descrição | Fabricante |
IL55b | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 1 elemento, 5300V | Telefunken Microelectronics GmbH |
SFH601-3-X006 | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 1 elemento, 5300V, 0,400 polegadas, compatível com ROHS, plástico, DIP-6 | Vishay Semicondutores |
H11AA | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 1 elemento, 5000V | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | Optocoupler - Saída do transistor, saída de transistor de 1 canal Optocoupler, DIP -4 | Vishay Intertechnologies |
SFH6156-4-X001T | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 1 elemento, 5300V | Siemens |
ILD615-4-X019 | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 2-elementos, 5300V, 0,400 polegadas, compatível com ROHS, plástico, DIP-8 | Vishay Semicondutores |
ILD615-2-X009T | Optocoupler de saída do transistor, isolamento de 2-elementos, 5300V, DIP-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-X001 | Optocoupler de saída do transistor, 1 elemento, isolamento de 5300V, DIP-4 | Siemens |
MCT271-X001 | Optocoupler de saída do transistor, 1 elemento, isolamento de 5300V, DIP-6 | Siemens |
SFH615A | Optocoupler de saída do transistor, 1 elemento, isolamento de 5300V, plástico, dip-4 | Infineon Technologies AG |
O 4N25 Optocoupler combina dois componentes principais: um LED infravermelho e um fototransistor infravermelho.O LED está conectado aos terminais 1 e 2, enquanto o fototransistor está conectado aos terminais 4, 5 e 6. Essa estrutura interna permite que o dispositivo transmita sinais entre circuitos sem contato elétrico direto.
Para ver como funciona, imagine um circuito de microcontrolador que envia um pulso de +3,3V para o LED.Quando alimentado, o LED emite luz infravermelha dentro do chip, ativando o fototransistor.Uma vez ativado o fototransistor, ele permite que a corrente flua no circuito de carga conectado.Por exemplo, essa corrente poderia alimentar um motor, fazendo com que ele gire.
Quando a saída do microcontrolador fica baixa, o LED para de emitir luz.Sem a luz infravermelha, o fototransistor apaga, cortando o fluxo de corrente no circuito de carga.Este processo interrompe o motor.
Esse projeto garante que o circuito de controle permaneça isolado do circuito de carga, que pode ter diferentes níveis de tensão.A separação protege o microcontrolador e outros componentes sensíveis, mantendo operação eficiente em várias aplicações, como controles motores e circuitos lógicos.
O 4N25 desempenha um papel significativo no controle da velocidade dos motores CC, isolando o circuito de controle do circuito do motor.Esse isolamento garante que qualquer ruído elétrico ou surto do motor não afete o sistema de controle sensível.Ajustando os sinais de entrada para o optocoupler, você pode ajustar a velocidade do motor com precisão.
Nos sistemas de iluminação, o 4N25 permite controlar o brilho ou a alternância liga/desliga, mantendo os circuitos de controle e carga separados.Isso é particularmente útil em circuitos escuros ou configurações de iluminação automatizada, onde o isolamento elétrico garante segurança e confiabilidade.
O 4N25 é amplamente utilizado em circuitos PWM para controle preciso da energia entregue a dispositivos como motores, LEDs ou aquecedores.Sua capacidade de isolar o microcontrolador dos componentes de alta potência garante operação suave e evita danos ao circuito de controle.
O 4N25 pode detectar a presença de tensão da rede elétrica em um circuito, tornando -a uma escolha ideal para monitoramento ou proteção de sistemas.Isolando o circuito de detecção do suprimento da rede elétrica, protege componentes de baixa tensão e aumenta a segurança geral do sistema.
Dirigir relés de palheta com o 4N25 permite obter comutação isolada.Isso é especialmente útil em circuitos, onde o relé precisa controlar cargas de alta tensão ou alta corrente, pois protege o lado do controle de possíveis interferências ou danos.
Na fonte de alimentação do modo de comutador, o 4N25 serve em loops de feedback para regular a tensão de saída.Ao transmitir sinais de feedback enquanto isolam o circuito de controle, ele garante desempenho estável e consistente da fonte de alimentação.Este aplicativo é comum em dispositivos que requerem controle preciso de tensão.
O 4N25 é usado em sistemas telefônicos para detectar sinais de anel recebidos.Ele fornece o isolamento necessário entre a linha telefônica e o circuito de controle, garantindo que o sistema opere de maneira confiável, sem o risco de danos das flutuações de tensão de linha.
Ao isolar os circuitos lógicos, o 4N25 ajuda a reduzir o ruído de alta frequência, melhorando a confiabilidade do processamento de sinais.Esse recurso é especialmente útil em ambientes com ruído elétrico significativo, onde a transferência de sinal limpo é fundamental para a operação estável do circuito.Isso o torna uma escolha preferida nos sistemas de controle e comunicação industrial.
Vishay Intertechnology, Inc. é a empresa por trás do 4N25 Optocoupler.Conhecida por produzir componentes eletrônicos de alta qualidade, Vishay é especializado em semicondutores e componentes passivos que atendem a uma ampla gama de indústrias.De optoeletrônicos como o 4N25 a resistores, capacitores e MOSFETs, seus produtos são projetados para executar de maneira confiável em ambientes exigentes.
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Para conectar o 4N25, conecte o ânodo do LED infravermelho ao pino 1 e cátodo ao pino 2. O coletor do fototransistor se conecta ao pino 4 e O emissor se conecta ao pino 5. O pino 6 é a base, que pode ajustar A sensibilidade, enquanto o pino 3 permanece desconectado.Esta configuração isola o Circuitos de entrada e saída efetivamente.
Os 4N25 transferem sinais convertendo energia elétrica em luz usando seu LED.A luz ativa o fototransistor, permitindo corrente para fluir no circuito de saída.Este processo mantém os dois Os circuitos separados eletricamente enquanto permitem a transmissão de sinal seguro.
O 4N25 pode substituir o PC817 em circuitos digitais se o seu PIN As configurações são ajustadas no PCB.No entanto, o PC817 é melhor para Aplicações lineares, como feedback da fonte de alimentação, onde seu design é mais adequado.
em 15/11/2024
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