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まず  ページブログPC817 OptoCoupler Guide:Pinout、Schematic、およびEL817の比較
11/5/2024で公開されています 65

PC817 OptoCoupler Guide:Pinout、Schematic、およびEL817の比較

PC817 Optocouplerは、効果的な電気分離を提供する多用途の電子コンポーネントであり、家電、通信、および産業システム全体で広く使用されています。電気信号を光信号とバックに変換することで、電圧スパイクやノイズ干渉から敏感な部品を保護する直接的な電気接続なしで、回路間の安全な通信が可能になります。コンパクトな4ピンパッケージ内には、PC817には赤外線発光ダイオード(IRED)がフォトトランジスタとペアになっているため、堅牢な分離を維持しながらシームレスに信号を転送できます。この品質により、高電圧干渉から制御回路を保護するための電気分離が基本であるモーター制御システムなどのアプリケーションでは非常に貴重です。全体として、PC817の信頼性と適応性により、安全で効率的で干渉のない回路設計を求めるための頼りになるソリューションになります。

カタログ

1。PC817の概要
2。ピン構成
3。CAD表現
4。機能
5。技術仕様
6. PC817 OptoCouplerの利点
7。PC817の使用
8。アプリケーション回路
9。代替
10。同等のもの
11. PC817 OptoCoupler ICを効果的に使用する方法
12。パッケージ
13。メーカー
14。PC817とEL817オプトイソレーターの区別
PC817 Optocoupler Guide: Pinout, Schematic, and EL817 Comparison

PC817の概要

PC817 OptoCouplerは、2つの異なる回路間の電気分離を促進するために特別に設計された半導体デバイスです。この分離は、フォトトランジスタと組み合わせて機能する内部赤外線発光ダイオード(IRED)を使用して達成されます。活性化すると、IREDはフォトトランジスタに衝撃を与える光を放出し、直接的な電気接続を必要とせずに回路間の信号伝達を可能にします。

電気分離は、特に安全性を確保し、信号干渉を削減する上で、電子システム設計において大きな役割を果たします。PC817 OptoCouplerを使用することにより、回路は相互作用しながら、安定したパフォーマンスと信頼性を強調するシステムに利益をもたらす高電圧伝達のリスクを最小限に抑えます。実際には、この分離は電圧サージの可能性を大幅に減らし、敏感な機器を保護することができます。PC817は、電気通信、家電、産業の自動化など、さまざまなセクターのアプリケーションを見つけています。一貫した信頼性の高い電気分離を提供する能力は、信号の整合性を維持することが優先事項としてある状況で、それを好ましい選択にします。たとえば、機械が電気的条件に挑戦する産業環境では、PC817は干渉を減らし、機器の運用寿命を延長するのに役立ちます。

技術的な詳細を調べると、PC817は、指定された条件下で50%から600%に及ぶCTR(電流転送比)を備えており、多様な電子コンテキストで実質的な柔軟性と適応性を提供します。さらに、その高い分離電圧定格は通常5,000 VRMを上回り、電気断層に対する堅牢な保護を提供します。PC817などのデバイスを設計プロセスに組み込むことには、スイッチング速度やフォトトランジスタの負荷容量などのパラメーターを考慮することが含まれます。最適化された構成は、パフォーマンスを高め、システムの効率を高めることができます。実践的なエクスペリエンスでお客様からの入力を募集すると、このプロセスを大幅に改善し、効果的な展開戦略に関する貴重な視点を提供できます。

ピン構成

PC817 Pinout

ピン番号
ピン名
説明
1
アノード
IR LEDのアノードピン。ロジック入力に接続されています
2
陰極
IR LEDのカソードピン。地面に接続されています
3
エミッタ
トランジスタのエミッターピン。地面に接続されています
4
コレクタ
トランジスタのコレクターピン。論理出力を提供します

CAD表現

シンボル

PC817 Symbol

フットプリント

PC817 Footprint

3Dモデル

PC817 3D Models

特徴

特徴
仕様
入力ダイオード前方電圧
1.25V
コレクターエミッター電圧
80V(最大)
コレクター電流
50ma(最大)
カットオフ頻度
80 kHz
立ち上がり時間
18 µs
秋の時間
18 µs
パッケージオプション
4ピンディップスルーホール、SMT

技術仕様

これは、シャープなマイクロエレクトロニクスと同様の仕様を持つ技術仕様、属性、パラメーター、およびパーツを要約するテーブルです PC817X

タイプ
パラメーター
取り付けタイプ
穴を通して
パッケージ /ケース
4-dip(0.300、7.62mm)
ピンの数
4
コレクター - エミッタのブレークダウン電圧
35V
電流転送比 - 分
50% @ 5MA
要素の数
1
動作温度
-30°C〜100°C
パッケージング
チューブ
公開
2003年
JESD-609コード
E0
パーツステータス
廃止
水分感度レベル(MSL)
1(無制限)
端子仕上げ
スズ/リード(SN/PB)
最大電力散逸
200mw
承認機関
ul
電圧 - 分離
5000VRMS
出力電圧
80V
出力タイプ
トランジスタ
構成
シングル
電力散逸
200mw
電圧 - フォワード(vf)(typ)
1.2V
入力タイプ
DC
フォワード電流
50ma
チャネルあたりの出力電流
50ma
立ち上がり時間
18μs
転倒時間(タイプ)
18μs
コレクターエミッター電圧(VCEO)
80V
最大コレクター電流
50ma
立ち上がり /上下時間(タイプ)
4μs /3μs
逆分解電圧
6V
最大入力電流
50ma
最大故障電圧
35V
現在の転送比(最大)
600% @ 5MA
SVHCに到達します
はい
放射線硬化
いいえ
ROHSステータス
非ローは準拠しています
鉛フリー
リードが含まれています

PC817 OptoCouplerの利点

ノイズの分離が改善されました

PC817 OptoCouplerは、複雑な電気回路の貴重な属性であるノイズを減らす際に、例外的な機能を示しています。ノイズを効果的に分離する能力は、異なる回路成分間の望ましくない電気干渉を防ぐのに役立ちます。この特性は、産業用自動化などの設定でほとんど顕著になります。この場合、デバイスは、高出力機械からの干渉に対する脆弱なデジタルシステムに大きな保護を提供します。信号純度の維持におけるこのような信頼できるパフォーマンスは、プログラム可能なコントローラーと複雑な回路アクティビティのシームレスな操作をサポートします。

一貫した信号伝送

PC817がさまざまな電圧レベルとインピーダンスにわたって信号を安全に伝達するユニークな能力は注目に値します。その関連性は、コンシューマーエレクトロニクスから広大な産業自動化システムまで、幅広いアプリケーションに及びます。たとえば、工場環境では、オプトカプラーは、制御システムを多様な電気状態で動作する機械をリンクする上で重要な役割を果たし、スムーズで連続的な動作を促進します。

環境基準へのコミットメント

PC817のROHSガイドラインへの順守とそのリードフリー構造は、環境への影響を軽減する地球環境基準を満たすためのコミットメントを反映しています。組織が持続可能な慣行にますます焦点を当てるにつれて、これらの機能はその重要性を高めます。環境規範との適合性は、国際市場でより広範な受け入れを獲得し、その適応性と広範な適用性を示しています。

汎用性の高い構成オプション

共通エミッターなどのサポート構成は、PC817の柔軟性を高めます。この適応性により、さまざまな回路設計に簡単に溶け込むことができます。これは、多様な電子ソリューションを微調整することを目指すことで高く評価されています。電源システムでは、この柔軟性は、より効率的なエネルギー管理とシステムパフォーマンスの向上に貢献します。

PC817の使用

PC817 Opto-Isolatorは、多数のドメインに適用されます。これは、主に電気システム、信号の変換、ノイズの削減が非常に有益です。その使用法は、マイクロコントローラー、電源管理システム、および混合シグナル分離を必要とするシナリオのインターフェイス回路に及びます。このセクションでは、多様なアプリケーションを詳しく調べ、PC817を強化されたシステムパフォーマンスを求める優先ツールとして確立する微妙な詳細と技術的な考慮事項を強調しています。

マイクロコントローラーインターフェイスソリューション

マイクロコントローラーテクノロジーを利用するアプリケーション内で、PC817は信号の品質を維持し、回路の異なる世界間の分離を確保する上で主要な役割を果たします。PC817をマイクロコントローラーインターフェイスに統合すると、デジタルとアナログの世界との間のデータの信頼できる安定した交換が保証されます。一例は、電磁干渉を減らすことへの貢献度であり、スムーズなデバイスの動作を保証するだけでなく、システムの運用寿命を延長することもできます。この具体的な利点は、ハイノイズ環境の中で重機とマイクロコントローラーが共存する産業の文脈で明らかになります。

電力管理システムの進歩

電力管理システムの複雑さが進むにつれて、制御され孤立した信号の需要が激化します。PC817は、効率的な信号分離を提供し、高電圧の変動の処理を支援し、電気サージからの低電圧部品のシールドを提供するために段階的です。これらのシステムでのPC817の展開は、配電式ネットワークを介した洗練された管理を支持し、電力過渡現象から生じる問題のリスクを減らします。多くの場合、このようなコンポーネントの配置がシステムの効率と信頼性の顕著な強化をもたらしたインスタンスを思い出すことができます。

混合シグナルドメインの分離

混合信号のある環境では、PC817は、アナログ世界とデジタル世界の間の望ましくない信号干渉を防ぐのに支配的です。これらのドメインを大幅に分離し、干渉のない動作を促進します。このアプリケーションは、視聴覚デバイスと精密測定機器に特に関連性を見つけます。信号タイプ間の明確な境界を維持することにより、正確で忠実なデータ処理を保証します。多数の実装からの観察は、さまざまな信号処理タスクにわたって一貫したパフォーマンスを確保する上で、オプトイソロレーターの主要な役割を強調しています。

アプリケーション回路

Application Circuits

実際のアプリケーションでは、PC817のようなフォトトランジスタオプトカプラーに基づく回路は、多くの場合、DCトランジスタスイッチと同様の関数を機能させます。この構成には、9Vの電源、一連の抵抗器、LEDの明るさがフォトトランジスタの電気能力に影響を与えるメカニズムを含むコンポーネントを備えており、負荷の電力状態を制御します。

これらの回路を構築するとき、現在の制限への注意は持続的な操作のためにアクティブです。適切な抵抗値を決定することは、LEDの電流を管理し、損傷を回避するための究極です。実際には、実際の電流を測定すると、設計の予測を確認でき、わずかな変更により回路の安定性が向上する可能性があります。PC817は、さまざまな回路領域間で電気分離を提供し、安全性と信号品質の両方を向上させます。この分離は、通信インターフェイス内や信号の精度が大事にされているフィードバック制御システムなど、干渉を減らすことが有用な状況ではほとんど有益です。

さまざまな条件で回路を評価すると、行動の変化に注意する機会が得られ、パフォーマンスを改善する調整が可能になります。この実践的なプロセスは、理論モデルが見逃す可能性のあるコンポーネント間の相互作用を明らかにし、効率または反応速度の改善への道を開くことができます。

代替案

MOC3021(ゼロクロストライアック)

MOC3041(ゼロ以外のクロストライアック)

FOD3180 (ゼロ以外のクロストライアック)

MCT2E

4N25

同等

TLP321

PC817 OptoCoupler ICを効果的に使用する方法は?

IR LEDとPhotoTransistorコンポーネントの両方に適切な接続を確立するための精度のヒンジを使用してPC817を展開します。IRのアノードを接続することから始めて、分離に必要な入力ロジックにつながりました。カソードを地面に固定します。この配置により、LEDが正しく通電され、分離バリア全体の効率的な信号伝達が促進されます。

Effectively Use the PC817 Optocoupler IC

PhotoTransistorの場合、出力は、プルアップ抵抗器を介して、目的の出力ロジックレベルにコレクターを接続することで達成されます。この抵抗器は現在の流れを形作り、信号を安定させ、セットアップで顕著な役割を果たします。PhotoTransistorのエミッターを接地しますが、効果的な信号分離を維持するために分離してください。回路の需要に基づいて、プルアップ抵抗を適切に利用し、信号の劣化を回避し、パフォーマンス基準を支持します。実際のコンテキストでは、これらの要素を最適化することは、特定のプロジェクトのニーズまたは電気的特性によって駆動される、実践的な調整を通じて明らかになります。

PC817をシステムに組み込むには、電気分離と信号伝達の微妙さに注意を払う必要があります。インストーラーはしばしば過去の経験に頼って、最適な抵抗値を決定することができます。これは、孤立した信号の完全性を維持するのに積極的に積極的です。さらに、回路環境と潜在的な干渉源を考慮することは、望ましい結果を達成するために使用されます。設定を巧みに調整して、さまざまな条件に適応し、一貫したロジックレベルを確保できます。実装の区別のこの徹底的な理解は、PC817の堅牢なアプリケーションを支えています。

パッケージ

PC817 Package

メーカー

日本で設立された有名な国際メーカーであるSharp Corporationは、電子機器の世界で認められています。数十年にわたる輝かしい過去を抱えて、Sharpは先駆的で優れた製品の生産へのコミットメントで称賛を得ています。エレクトロニクスに関する同社の深い知識は、主に人気のあるPC817で使用される複雑な設計と生産技術に現れています。

Sharpの設計と製造における優位性に対する揺るぎない献身は、包括的な品質保証プロトコルを通じて例証されています。これは、PC817などのコンポーネントの一連の集中的なテストとして現れます。これは、さまざまな用途にわたる信頼性と有効性を確認することを目的としています。

同社の細部への細心の注意と品質への熱意は、国際舞台での地位を強化し、家電から産業用自動化までセクターにサービスを提供しています。これらの努力には、好奇心と野心の感覚が吹き込まれ、ダイナミックな市場環境での革新的な成長と適応性を高めています。

PC817とEL817のオプトイソレーターの区別

仕様
PC817
EL817
入力ダイオード前方電圧
1.25V
1.2V
コレクターエミッター電圧
80V(最大)
35V
コレクター電流
50ma(最大)
50ma(最大)
電力散逸
200mw
200mw
動作温度
-30°C〜100°C
-55°C〜110°C
パッケージ /ケース
4-dip(0.300、7.62mm)
4-dip(0.300、7.62mm)
アプリケーション
電気分離回路
測定器

マイクロコントローラーI/Oスイッチング回路
家電製品

信号分離
通信デバイス

ノイズカップリング回路
プログラム可能なコントローラー

アナログ回路からの分離デジタル


AC/DC電源制御

関連情報

ALLELCO LIMITED

Allelcoは、国際的に有名なワンストップです ハイブリッド電子コンポーネントの調達サービスディストリビューターは、グローバルトップ500 OEM工場や独立ブローカーを含むグローバルな電子製造および流通業界向けの包括的なコンポーネント調達およびサプライチェーンサービスを提供することを約束します。
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一般的な問題 [FAQ]

1.隔離にオプトカプラーを使用するにはどうすればよいですか?

オプトカプラーは、光を介して信号をチャネリングすることにより、電気回路を分離する上で積極的な役割を果たし、相互接続されたシステム間の干渉を効果的に最小限に抑えます。彼らは通常、LEDを使用して、入力電気信号を赤外線に変換し、電気特性を保存しながら情報がスムーズに転送されるようにします。実際には、これらのコンポーネントは、敏感なマイクロコントローラーから分離する必要がある高出力要素を含むシナリオでしばしば見られ、信号の完全性と全体的な安全性を優先します。

2。EL817とは何ですか?

EL817は、赤外線LEDとPhotoTransistorを組み合わせて、PC817のようなデバイスと平行な電気信号分離を提供するオプトカプラーです。このコンポーネントは、一般に、入力システムと出力システム間の信頼性の高い信号伝送が望まれ、システムの安定性と騒音低減に大きく貢献しているため、信号干渉に関連するリスクを軽減するコンテキストで適用されます。

3.オプトカプラーは何に使用されていますか?

電圧レベルが回路全体で著しく異なる場合、光カプラーは、信号分離と高電圧から低い電圧への変換を促進するために不可欠です。それらのアプリケーションは、マイクロコントローラーインターフェイスと電源管理システムで広範囲に及ぶため、データ転送のセキュリティとハードウェアコンポーネントの回復力の両方が強化されています。直接的な電気接触なしで信号伝達を可能にすることにより、これらのデバイスは、電圧サージや交差回路障害から回路を保護するのに役立ちます。

4.オプトカプラー抵抗器はどのように計算されますか?

オプトカプラーの適切な入力電流を決定するには、必要な負荷(出力)電流を電流転送比(CTR)で除算します。たとえば、CTRが50%の1MAの出力電流をアプリケーションに要求する場合、2MAの入力電流が必要です。この計算は、接続されたデバイスと回路を保護しながら、最適なオプトカプラー機能を達成するための究極です。このような計算を利用して、設計の安全性とパフォーマンスを調和させ、効率と信頼性を確保することができます。

5。PC817とは何ですか?

PC817は一般的に利用されているオプトカプラーデバイスであり、高度な光輸送機能を通じて回路間で安全な電気分離を提供します。このデバイスは、高電圧コンテキストから敏感な電子機器を分離することで主に尊敬されているため、システムの安全性と信頼性を高めます。PC817の実用的なアプリケーションは、基本的な分離を超えて拡張され、電気通信、産業自動化、家電などの分野に影響を与えます。

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