Der 4n25 Optocoppler ist ein weit verbreitetes Gerät, mit dem Sie Schaltkreise anschließen und steuern können und gleichzeitig elektrisch isoliert bleiben können.Diese Isolation wird unter Verwendung einer Infrarot -LED und eines Phototransistors erreicht.Wenn der Strom durch die LED fließt, emittiert es Licht, das den Phototransistor aktiviert, wodurch der Strom in den zweiten Schaltkreis passieren kann.Dieses Setup gewährleistet eine sichere Kommunikation zwischen Schaltungen, die unterschiedliche Spannungsniveaus haben können, wodurch empfindliche Komponenten vor Schäden geschützt werden.
In einem kompakten 6-poligen Dip-Design ist der 4N25 Optocoppler vielseitig und zuverlässig.Das Design stellt sicher, dass Sie es in verschiedenen Anwendungen verwenden können, bei denen elektrische Isolierungen und präzise Signalsteuerung erforderlich sind.Unabhängig davon, ob Sie an motorischen Steuerelementen, Logikschaltungen oder Kommunikationssystemen arbeiten, bietet der 4N25 eine praktische Lösung für die effektive Überbrückung von Schaltkreisen.
Die Infrarot -LED im Inneren des 4N25 erfordert eine Vorwärtsspannung zwischen 1,25 V und 1,5 V, wobei 1,3 V der typische Wert ist.Dies bedeutet, dass es in den meisten Schaltungskonstruktionen zuverlässig aktiviert wird, ohne zusätzliche Anpassungen zu benötigen.Der Bereich sorgt für die Kompatibilität mit Standardspannungsstufen und vereinfacht seine Integration in Ihre Projekte.
Die LED funktioniert effektiv bei einem typischen Strom von 10 mA, kann jedoch bei Bedarf bis zu 60 mA verarbeiten.Mit diesem Bereich können der 4N25 in Anwendungen mit geringer Leistung und Hochleistungsanwendungen funktionieren und für verschiedene Schaltungsanforderungen Vielseitigkeit bietet.Mit ordnungsgemäßen regelmäßigen Widerständen können Sie die Eingabe der LED für eine optimale Leistung steuern.
Auf der Seite Phototransistor unterstützt der 4N25 eine maximale Kollektor-Emitter-Spannung von 70 V.Mit dieser Fähigkeit können Sie das Gerät in Schaltungen mit höheren Spannungsniveaus verwenden und zuverlässiger Betrieb ohne das Risiko eines Komponentenfehlers bieten.Es stellt sicher, dass der Optokoppler die anspruchsvollen Anwendungen bewältigen kann, bei denen höhere Spannungen vorhanden sind.
Eines der herausragenden Merkmale des 4N25 ist die hohe Isolationstestspannung von bis zu 5000 VRMs.Dies garantiert eine sichere Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsseiten und schützt Ihre empfindliche Steuerschaltung vor potenziellen Schäden, die durch Hochspannungen oder Rauschen im Sekundärschaltungskreis verursacht werden.
Mit einer Anstiegszeit und einer Sturzzeit von etwa 2 µs ist der 4N25 für Hochgeschwindigkeitsanwendungen gut geeignet.Diese schnelle Reaktion stellt sicher, dass Ihre Schaltkreise effizient arbeiten können, insbesondere in Systemen, die eine schnelle Signalverarbeitung oder -schaltung erfordern.
Der 4N25 ist in einem kompakten 6-poligen Dual-Inline-Paket (DIP) untergebracht, das weithin anerkannt und leicht zu arbeiten ist.Das Standarddesign macht es mit den meisten Leiterplatten und Steckdosen kompatibel, sodass bei Bedarf eine einfache Installation und ein einfacher Austausch ermöglicht.
Der 4N25 erfüllt die ROHS -Standards (Einschränkung der gefährlichen Substanzen) und sorgt dafür, dass er umweltfreundlich und sicher zu bedienen ist.Diese Konformität ist besonders vorteilhaft, wenn Sie an modernen Elektronikprojekten arbeiten, die strenge regulatorische Anforderungen erfüllen müssen.
Technische Spezifikationen, Merkmale, Merkmale und Komponenten mit vergleichbaren Spezifikationen des Vishay -Halbleiter -Division 4N25
Typ | Parameter |
Fabrikvorlaufzeit | 14 Wochen |
Kontaktieren Sie die Beschichtung | Zinn |
Montieren | PCB durch Loch |
Montagetyp | Durch Loch |
Paket / Fall | 6-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Anzahl der Stifte | 6 |
Lieferantengerätepaket | 6-DIP |
Collector-Emitter-Breakdown-Spannung | 30V |
Stromübertragungsverhältnis-Min | 20% @ 10 mA |
Anzahl der Elemente | 1 |
Betriebstemperatur | -55 ° C ~ 100 ° C. |
Verpackung | Rohr |
Veröffentlicht | 2014 |
Teilstatus | Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
Maximale Betriebstemperatur | 100 ° C. |
Min Betriebstemperatur | -55 ° C. |
Max -Leistungsdissipation | 150 mw |
Basisteilnummer | 4n25 |
Genehmigungsbehörde | Ul, vde |
Spannung - Isolation | 5000 VRMs |
Ausgangsspannung | 30V |
Ausgangstyp | Transistor mit Basis |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Leistungsdissipation | 150 mw |
Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | 1,3 V |
Eingabetyp | DC |
Vorwärtsstrom | 60 mA |
Maximalausgangsspannung | 30V |
Ausgangsstrom pro Kanal | 50 mA |
Anstiegszeit | 2s |
Vorwärtsspannung | 1,3 V |
Fallzeit (Typ) | 2s |
Kollektoremitterspannung (VCEO) | 30V |
Max -Sammlerstrom | 100 mA |
Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 2 μs 2 μs |
Reverse -Breakdown -Spannung | 5v |
Max -Eingangsstrom | 60 mA |
Strom - DC Forward (if) (max) | 60 mA |
Eingabestrom | 50 mA |
MAX -Übergangstemperatur (TJ) | 125 ° C. |
VCE -Sättigung (max) | 500mv |
Stromübertragungsverhältnis | 50% |
Höhe | 4,8 mm |
SVHC erreichen | Unbekannt |
Strahlenhärtung | NEIN |
ROHS -Status | ROHS3 -konform |
Frei führen | Frei führen |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
IL55B | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation | Telefunken Microelektronik GmbH |
SFH601-3-X006 | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation, 0,400 Zoll, ROHS-konform, Kunststoff, Dip-6 | Vishay -Halbleiter |
H11AA | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5000 V Isolation | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | Optocoppler - Transistorausgang, 1 Kanaltransistorausgang Optocoppler, Dip -4 | Vishay Intertechnologies |
SFH6156-4-X001T | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation | Siemens |
ILD615-4-X019 | Transistorausgang Optokoppler, 2-Element, 5300 V Isolation, 0,400 Zoll, ROHS-konform, Kunststoff, Dip-8 | Vishay -Halbleiter |
ILD615-2-X009T | Transistorausgang Optokoppler, 2-Element, 5300 V Isolation, Dip-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-X001 | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation, Dip-4 | Siemens |
MCT271-X001 | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation, Dip-6 | Siemens |
SFH615A | Transistorausgang Optokoppler, 1-Element, 5300 V Isolation, Kunststoff, Dip-4 | Infineon Technologies AG |
Der 4N25 Optocoppler kombiniert zwei Schlüsselkomponenten: eine Infrarot -LED und einen Infrarot -Phototransistor.Die LED ist mit den Klemmen 1 und 2 verbunden, während der Phototransistor an die Klemmen 4, 5 und 6 angeschlossen ist. Diese interne Struktur ermöglicht es dem Gerät, Signale zwischen Schaltungen ohne direkten elektrischen Kontakt zu übertragen.
Um zu sehen, wie es funktioniert, stellen Sie sich einen Mikrocontroller -Schaltkreis vor, der einen +3.3 -V -Impuls an die LED sendet.Beim Antrieb emittiert die LED Infrarotlicht im Chip und aktiviert den Phototransistor.Sobald der Phototransistor eingeschaltet ist, kann der Strom in den angeschlossenen Lastkreis fließen.Zum Beispiel könnte dieser Strom einen Motor mit Strom versorgen, wodurch sich er dreht.
Wenn der Mikrocontroller -Ausgang niedrig wird, hört die LED auf, Licht zu emittieren.Ohne das Infrarotlicht schaltet sich der Phototransistor aus und schneidet den Stromfluss im Lastkreis ab.Dieser Vorgang stoppt den Motor.
Dieses Design stellt sicher, dass der Steuerkreis aus dem Lastkreis isoliert bleibt, der unterschiedliche Spannungsniveaus aufweisen kann.Die Trennung schützt den Mikrocontroller und andere empfindliche Komponenten und hält gleichzeitig den effizienten Betrieb in verschiedenen Anwendungen wie motorischen Steuerelementen und Logikschaltungen bei.
Der 4N25 spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Geschwindigkeit von Gleichstrommotoren, indem die Steuerschaltung vom Motorschaltkreis isoliert wird.Diese Isolation stellt sicher, dass elektrische Rauschen oder Anstände aus dem Motor das empfindliche Steuerungssystem nicht beeinflussen.Durch Einstellen der Eingangssignale an den Optokoppler können Sie die Motordrehzahl mit Genauigkeit fein abstellen.
In Beleuchtungssystemen können Sie mit dem 4N25 die Helligkeit oder das Ein/Aus -Schalten steuern und gleichzeitig die Steuer- und Lastschaltungen getrennt halten.Dies ist besonders nützlich bei Dimmer -Schaltungen oder automatisierten Beleuchtungseinrichtungen, bei denen die elektrische Isolation Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Der 4N25 wird in PWM -Schaltkreisen häufig verwendet, um eine präzise Kontrolle der an Geräte wie Motoren, LEDs oder Heizungen gelieferten Stromversorgung zu erhalten.Seine Fähigkeit, den Mikrocontroller von den Hochleistungskomponenten zu isolieren, sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verhindert eine Beschädigung der Steuerschaltung.
Der 4N25 kann das Vorhandensein von Wechselstrom -Netzspannung in einer Schaltung erkennen, was es zu einer idealen Wahl für die Überwachungs- oder Schutzsysteme macht.Durch die Isolierung der Erfassungsschaltung von der Netzversorgung schützt es niedrige Spannungskomponenten und verbessert die Gesamtsicherheit des Systems.
Durch das Fahren von Reed -Relais mit dem 4N25 können Sie ein isoliertes Schalter erreichen.Dies ist besonders hilfreich in Schaltungen, in denen das Relais Hochspannungs- oder Hochstromlasten steuern muss, da es die Kontrollseite vor potenziellen Störungen oder Schäden schützt.
In den Netzteilen des Switch -Modus dient der 4N25 in Rückkopplungsschleifen, um die Ausgangsspannung zu regulieren.Durch die Übertragung von Rückkopplungssignalen beim Isolieren des Steuerkreises gewährleistet es eine stabile und konsistente Leistung der Stromversorgung.Diese Anwendung ist in Geräten üblich, die eine präzise Spannungsregelung erfordern.
Der 4N25 wird in Telefonsystemen verwendet, um eingehende Ringsignale zu erkennen.Es liefert die erforderliche Isolation zwischen der Telefonleitung und der Steuerschaltung, um sicherzustellen, dass das System zuverlässig arbeitet, ohne dass Schäden durch Leitungsspannungsschwankungen zu schaden.
Durch das Isolieren von Logikschaltungen hilft der 4N25 bei der Reduzierung von Hochfrequenzrauschen und verbessert die Zuverlässigkeit der Signalverarbeitung.Diese Funktion ist besonders nützlich in Umgebungen mit signifikanten elektrischen Rauschen, in denen saubere Signalübertragung für den stabilen Schaltungsbetrieb von entscheidender Bedeutung ist.Dies macht es zu einer bevorzugten Wahl für industrielle Steuerungs- und Kommunikationssysteme.
Vishay Intertechnology, Inc. ist das Unternehmen hinter dem 4N25 Optocoubler.Vishay ist bekannt für die Herstellung hochwertiger elektronischer Komponenten und ist auf Halbleiter und passive Komponenten spezialisiert, die eine breite Palette von Branchen bedienen.Von der Optoelektronik wie dem 4N25 bis hin zu Widerständen, Kondensatoren und MOSFETs sind ihre Produkte so konzipiert, dass sie in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig arbeiten.
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Um den 4N25 zu verbinden, befestigen Sie die Anode der Infrarot -LED an Pin 1 und Kathode an Pin 2. Der Sammler des Phototransistors verbindet sich mit Pin 4 und Der Emitter stellt eine Verbindung zu Pin 5. Pin 6 ist die Basis, die sich einstellen kann Empfindlichkeit, während Pin 3 nicht verbunden bleibt.Dieses Setup isoliert die Eingangs- und Ausgangsschaltungen effektiv.
Die 4N25 überträgt Signale durch Umwandlung elektrischer Energie in Licht mit seiner LED.Das Licht aktiviert den Phototransistor, was zulässt Strom zum Fließen in der Ausgangskreis.Dieser Prozess hält die beiden Schaltkreise elektrisch getrennt, während Sie sichere Signalübertragung aktivieren.
Der 4N25 kann den PC817 in digitalen Schaltkreisen ersetzen, wenn ihr Pin Konfigurationen werden auf der PCB eingestellt.Der PC817 ist jedoch besser für Lineare Anwendungen wie das Feedback der Stromversorgung, wo sich das Design befindet besser geeignet.
auf 2024/11/15
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