4N25 Optocouplerは、広く使用されているデバイスであり、電気的に隔離されたままにしながら回路を接続および制御できます。この分離は、赤外線LEDとフォトトランジスタを使用して達成されます。電流がLEDを流れると、光吸引装置を活性化する光を放出し、電流が第2回回路で通過できるようにします。このセットアップにより、電圧レベルが異なる可能性のある回路間の安全な通信が保証され、敏感なコンポーネントが損傷から保護されます。
コンパクトな6ピンディップデザインにパッケージ化された4N25 Optocouplerは、用途が広く信頼性があります。その設計により、電気分離と正確な信号制御が必要なさまざまなアプリケーションで使用できるようになります。モーターコントロール、論理回路、または通信システムに取り組んでいるかどうかにかかわらず、4N25は、回路を効果的に橋渡しするための実用的なソリューションを提供します。
4N25内の赤外線LEDには、1.25V〜1.5Vの範囲の前方電圧が必要で、1.3Vが典型的な値です。これは、追加の調整を必要とせずに、ほとんどの回路設計で確実にアクティブになることを意味します。この範囲により、標準の電圧レベルとの互換性が保証され、プロジェクトへの統合が簡素化されます。
LEDは、10mAの典型的な電流で効果的に動作しますが、必要に応じて最大60mAを処理できます。この範囲により、4N25は低電力および高出力アプリケーションで動作することができ、さまざまな回路の需要に汎用性を提供します。適切な電流制限抵抗器を使用すると、最適なパフォーマンスのためにLEDの入力を制御できます。
PhotoTransistor側では、4N25は70Vの最大コレクターエミッター電圧をサポートしています。この機能により、電圧レベルが高い回路でデバイスを使用することができ、コンポーネント障害のリスクなしに信頼できる動作を提供できます。オプトカプラーは、より高い電圧が存在する厳しいアプリケーションを処理できるようにします。
4N25の傑出した機能の1つは、最大5000 VRMの高い分離テスト電圧です。これにより、入力側と出力側の安全な分離が保証され、セカンダリ回路の高電圧またはノイズによって引き起こされる潜在的な損傷から敏感な制御回路を保護します。
約2μsの上昇時間と減少時間で、4N25は高速アプリケーションに適しています。この高速応答により、特に迅速な信号処理または切り替えが必要なシステムでは、回路が効率的に動作できるようになります。
4N25は、コンパクトな6ピンデュアルインラインパッケージ(DIP)に収容されており、広く認識され、作業しやすいです。その標準設計により、ほとんどの回路基板やソケットと互換性があり、必要に応じて簡単なインストールと交換が可能になります。
4N25はROHS(危険物質の制限)基準を満たしており、環境に優しく安全に使用できるようにします。このコンプライアンスは、厳格な規制要件を満たす必要がある最新の電子プロジェクトに取り組んでいる場合、特に有益です。
Vishay Semiconductor Opto Division 4N25の同等の仕様を備えた技術仕様、機能、特性、およびコンポーネント
タイプ | パラメーター |
工場のリードタイム | 14週間 |
めっきに連絡してください | 錫 |
マウント | PCB、スルーホール |
取り付けタイプ | 穴を通して |
パッケージ /ケース | 6-dip(0.300、7.62mm) |
ピンの数 | 6 |
サプライヤーデバイスパッケージ | 6-dip |
コレクター - エミッタのブレークダウン電圧 | 30V |
電流移動比 - マン | 20% @ 10MA |
要素の数 | 1 |
動作温度 | -55°C〜100°C |
パッケージング | チューブ |
公開 | 2014年 |
パーツステータス | アクティブ |
水分感度レベル(MSL) | 1(無制限) |
最大動作温度 | 100°C |
最小動作温度 | -55°C |
最大電力散逸 | 150MW |
ベースパーツ番号 | 4N25 |
承認機関 | ul、vde |
電圧 - 分離 | 5000VRMS |
出力電圧 | 30V |
出力タイプ | ベース付きトランジスタ |
チャネルの数 | 1 |
電力散逸 | 150MW |
電圧 - フォワード(vf)(typ) | 1.3V |
入力タイプ | DC |
フォワード電流 | 60ma |
最大出力電圧 | 30V |
チャネルあたりの出力電流 | 50ma |
立ち上がり時間 | 2秒 |
前方電圧 | 1.3V |
転倒時間(タイプ) | 2秒 |
コレクターエミッター電圧(VCEO) | 30V |
最大コレクター電流 | 100mA |
立ち上がり /上下時間(タイプ) | 2μs2μs |
逆分解電圧 | 5V |
最大入力電流 | 60ma |
現在-DCフォワード(if)(max) | 60ma |
入力電流 | 50ma |
マックスジャンクション温度(TJ) | 125°C |
vce飽和(最大) | 500mv |
電流転送比 | 50% |
身長 | 4.8mm |
SVHCに到達します | 未知 |
放射線硬化 | いいえ |
ROHSステータス | ROHS3準拠 |
鉛フリー | 鉛フリー |
部品番号 | 説明 | メーカー |
IL55B | トランジスタ出力オプトカプラー、1エレメント、5300V分離 | テレフンケンマイクロエレクトロニクスGmbH |
SFH601-3-X006 | トランジスタ出力Optocoupler、1-element、5300V分離、0.400インチ、ROHS準拠、プラスチック、DIP-6 | Vishay半導体 |
H11AA | トランジスタ出力オプトカプラー、1エレメント、5000V分離 | CT Micro International Corporation |
SFH615A-1-X006 | OptoCoupler-トランジスタ出力、1チャネルトランジスタ出力OptoCoupler、DIP -4 | Vishay Intertechnologies |
SFH6156-4-X001T | トランジスタ出力オプトカプラー、1エレメント、5300V分離 | シーメンス |
ILD615-4-X019 | トランジスタ出力オプトカプラー、2エレメント、5300V分離、0.400インチ、ROHS準拠、プラスチック、DIP-8 | Vishay半導体 |
ILD615-2-X009T | トランジスタ出力Optocoupler、2エレメント、5300V分離、DIP-8 | Infineon Technologies AG |
SFH615-4-X001 | トランジスタ出力Optocoupler、1要素、5300V分離、DIP-4 | シーメンス |
MCT271-X001 | トランジスタ出力Optocoupler、1要素、5300V分離、DIP-6 | シーメンス |
SFH615A | トランジスタ出力Optocoupler、1要素、5300V分離、プラスチック、DIP-4 | Infineon Technologies AG |
4N25 OptoCouplerは、2つの重要なコンポーネントを組み合わせています。赤外線LEDと赤外線フォトトランスリンサーです。LEDは端子1および2に接続され、フォトトランジスタは端子4、5、および6に接続されています。この内部構造により、デバイスは直接的な電気接触なしに回路間で信号を送信できます。
それがどのように機能するかを確認するには、 +3.3VパルスをLEDに送信するマイクロコントローラー回路を想像してください。電源を入れると、LEDはチップ内の赤外線を放出し、フォトトランジスタをアクティブにします。PhotoTransistorがオンになると、接続された荷重回路に電流が流れるようになります。たとえば、この電流はモーターに電力を供給し、回転させる可能性があります。
マイクロコントローラーの出力が低くなると、LEDは光を放射する停止を行います。赤外線がなければ、フォトトランジスタはオフになり、荷重回路の電流の流れを遮断します。このプロセスはモーターを停止します。
この設計により、制御回路は荷重回路から隔離されたままであり、電圧レベルが異なる可能性があります。この分離は、モーターコントロールやロジック回路などのさまざまなアプリケーションで効率的な動作を維持しながら、マイクロコントローラーおよびその他の機密コンポーネントを保護します。
4N25は、モーター回路から制御回路を分離することにより、DCモーターの速度を制御する上で重要な役割を果たします。この分離により、モーターからの電気騒音やサージが敏感な制御システムに影響を与えないことが保証されます。入力信号をOptoCouplerに調整することにより、モーター速度を精度で微調整できます。
照明システムでは、4N25を使用すると、制御回路と荷重回路を分離しながら、明るさまたはオン/オフスイッチングを制御できます。これは、電気分離により安全性と信頼性が保証される調光回路や自動照明セットアップで特に役立ちます。
4N25は、モーター、LED、ヒーターなどのデバイスに配信される電力を正確に制御するために、PWM回路で広く使用されています。高出力成分からマイクロコントローラーを分離する能力は、滑らかな動作を保証し、制御回路の損傷を防ぎます。
4N25は、回路内のAC電源電圧の存在を検出することができ、監視または保護システムに理想的な選択肢となります。センシング回路を主電源から分離することにより、低電圧成分を保護し、システムの全体的な安全性を高めます。
4N25でリードリレーを運転すると、孤立したスイッチングを実現できます。これは、潜在的な干渉または損傷から制御側を保護するため、リレーが高電圧または高電流負荷を制御する必要がある回路で特に役立ちます。
スイッチモードの電源では、4N25はフィードバックループでサービスを提供して、出力電圧を調節します。制御回路を分離する際にフィードバック信号を送信することにより、電源の安定した一貫した性能が保証されます。このアプリケーションは、正確な電圧制御を必要とするデバイスで一般的です。
4N25は、着信リング信号を検出するために電話システムで使用されます。これは、電話回線と制御回路の間に必要な分離を提供し、ライン電圧の変動による損傷のリスクなしにシステムが確実に動作するようにします。
ロジック回路を分離することにより、4N25は高周波ノイズを減らし、信号処理の信頼性を改善するのに役立ちます。この機能は、安定した回路操作にクリーン信号伝達が重要である大幅な電気ノイズを備えた環境で特に役立ちます。これにより、産業規制および通信システムで好ましい選択肢になります。
Vishay Intertechnology、Inc。は、4N25 OptoCouplerの背後にある会社です。高品質の電子コンポーネントの生産で知られるVishayは、幅広い産業に役立つ半導体とパッシブコンポーネントを専門としています。4N25のようなOptoelectronicsから抵抗器、コンデンサ、MOSFETまで、それらの製品は、要求の厳しい環境で確実に機能するように設計されています。
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4N25を接続するには、赤外線LEDのアノードをピン1に接続し、 ピン2にカソード。フォトトランジスタのコレクターはピン4に接続し、 エミッターはピン5に接続します。ピン6はベースで、調整できます 感度、ピン3は接続されていないままです。このセットアップは分離します 入力および出力回路は効果的に行われます。
4N25は、電気エネルギーを光に変換することにより信号を転送します LEDを使用します。光はフォトトランジスタをアクティブにし、許可します 出力回路を流れる電流。このプロセスは2つを保持します 安全な信号伝送を可能にしながら、回路が電気的に分離されています。
4N25は、ピンの場合、デジタルサーキットのPC817を置き換えることができます 構成はPCBで調整されます。ただし、PC817の方が適しています 電源フィードバックのような線形アプリケーション、その設計が より適しています。
11/15/2024で公開されています
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