Эиком
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Кешбэк
  • Контакты

Войдите в профиль

Вы можете отслеживать статусы заказов и получать персональные предложения

Москва


Каталог товаров
Как заказать
О компании

8 800 550-00-22

info@eicom.ru

ДоставкаОплатаКешбэкКонтакты

Загрузить BOM

ИзбранноеСравнениеКорзинаВход/Регистрация
home
Главная
catalog
Каталог
cart
Корзина
favorites
Избранное
profile
Войти
Каталог товаров
Изоляторы
Изоляторы - Гальваническая развязка

Изоляторы - Гальваническая развязка

Сбросить фильтр
Популярные
FOD3181

Fairchild Semiconductor

FOD3181
FET OUTPUT OPTOCOUPLER

95906 шт - 3-6 недель

56 576 ₽

208 шт — 272 ₽

FOD3180SD

Fairchild Semiconductor

FOD3180SD
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD

18675 шт - 3-6 недель

56 454 ₽

194 шт — 291 ₽

FOD3180SDV

onsemi / Fairchild

FOD3180SDV
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD

1647 шт - 3-6 недель

439 ₽

1 шт — 439 ₽

10 шт — 347 ₽

FOD3180S

onsemi / Fairchild

FOD3180S
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD

1233 шт - 3-6 недель

603 ₽

1 шт — 603 ₽

10 шт — 370 ₽

FOD3180TSV

onsemi

FOD3180TSV
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD

967 шт - 3-6 недель

605 ₽

1 шт — 605 ₽

10 шт — 442 ₽

FOD3181V

Fairchild Semiconductor

FOD3181V
FET OUTPUT OPTOCOUPLER

860 шт - 3-6 недель

56 317 ₽

199 шт — 283 ₽

FOD3181TV

Fairchild Semiconductor

FOD3181TV
FET OUTPUT OPTOCOUPLER

727 шт - 3-6 недель

56 317 ₽

199 шт — 283 ₽

FOD3180

ONSEMI

FOD3180
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8DIP

426 шт - 3-6 недель

451 ₽

1 шт — 451 ₽

10 шт — 371 ₽

FOD3180TV

onsemi / Fairchild

FOD3180TV
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8DIP

424 шт - 3-6 недель

614 ₽

1 шт — 614 ₽

10 шт — 375 ₽

FOD3180SV

Fairchild Semiconductor

FOD3180SV
Оптрон: OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SMD

300 шт - 3-6 недель

56 355 ₽

221 шт — 255 ₽

Изоляторы - Гальваническая развязка

Невидимые защитники: как гальванические изоляторы оберегают ваши электронные системы

В мире, где электронные системы управляют всем — от промышленных роботов до зарядных устройств для смартфонов, — критически важной становится задача обеспечения их надежности и безопасности. Представьте себе сценарий, где скачок напряжения в силовой цепи контроллера двигателя мгновенно выжигает чувствительную логику процессора из-за случайного соединения. Или ситуацию, когда помехи от мощного оборудования искажают данные с датчика, делая всю систему измерения бесполезной. Именно для предотвращения таких катастрофических сценарий и существуют гальванические изоляторы. Эти компоненты выполняют роль «электрического барьера», создавая между двумя частями схемы надежный барьер, который беспрепятственно пропускает данные или сигналы управления, но полностью блокирует протекание постоянного тока и опасные броски напряжения. Их роль невозможно переоценить: они защищают дорогостоящее оборудование, обеспечивают безопасность операторов, исключая риск поражения электрическим током, и значительно повышают помехоустойчивость системы, позволяя разным «электрическим вселенным» с несовместимыми потенциалами coexist и эффективно взаимодействовать.

Микросхема гальванического изолятора в корпусе TSSOP на печатной плате

От катушек к кристаллам: эволюция принципа изоляции

Принцип гальванической развязки отнюдь не новинка цифровой эры. Его истоки восходят к электромеханическим реле и трансформаторам, где передача энергии или сигнала осуществлялась через магнитное поле, что физически разделяло первичную и вторичную обмотки. Однако для передачи цифровых данных аналоговые трансформаторы были слишком громоздкими и медлительными. Прорыв произошел с развитием микроэлектроники и появлением оптоэлектронных компонентов. Первыми полупроводниковыми изоляторами стали оптроны (оптоизоляторы), в которых сигнал передавался с помощью света от светодиода к фотоприемнику, что обеспечивало превосходную изоляцию. Следующей революцией стало появление изоляторов на основе магнитной индукции и емкостной связи. В первом случае данные модулируются и передаются через миниатюрные катушки, расположенные на одном кристалле, но разделенные диэлектрическим барьером. Емкостная технология использует для этого быстрые перепады сигнала через изолирующий барьер из диоксида кремния. Эти современные методы позволили интегрировать несколько каналов изоляции в крошечные корпуса микросхем, достигнув невиданных ранее скоростей передачи данных в сотни мегабит в секунду и обеспечивая надежную работу в суровых промышленных условиях.

Разнообразие решений: выбираем правильный тип изолятора

Современный рынок предлагает инженерам богатый арсенал изоляционных решений, каждое из которых оптимизировано под конкретные задачи. Наиболее традиционными остаются оптоизоляторы (оптроны), идеальные для относительно невысоких скоростей и простых задач развязки цифровых сигналов, где ключевыми аргументами являются их доступность и простота применения. Для высокоскоростных линий связи, таких как RS-485, CAN, USB или промышленные сети, применяются цифровые изоляторы, основанные на магнитной или емкостной связи. Они предлагают высочайшую скорость, минимальную задержку распространения сигнала, повышенную надежность и часто интегрируют несколько каналов в одном корпусе. Отдельную нишу занимают изолирующие усилители и изолирующие преобразователи интерфейсов (ADC/DAC). Эти устройства не просто передают двоичный сигнал, а точно измеряют и изолируют аналоговые величины, например, небольшое падение напряжения на шунте в силовой цепи, что критически важно для систем точного контроля тока и напряжения в электроприводах или источниках питания. Выбор между ними зависит от требуемой полосы пропускания, уровня точности, необходимости передачи аналогового или цифрового сигнала и, конечно, устойчивости к внешним электромагнитным помехам.

Зачем нужны гальванические изоляторы в современной электронике?

Представьте ситуацию: мощный промышленный двигатель с его высокими пусковыми токами и помехами подключен к хрупкой системе управления на базе микроконтроллера. Без барьера между ними разрушительные скачки напряжения просто сожгут дорогостоящую логику. Именно здесь на сцену выходят гальванические изоляторы — незаметные, но критически важные компоненты, которые разрывают гальваническую связь (то есть путь для постоянного тока) между двумя цепями, позволяя при этом беспрепятственно обмениваться данными или сигналами. Они создают надежный барьер, который защищает оборудование и персонал от высоких напряжений, устраняет паразитные контуры заземления, вызывающие помехи, и обеспечивают совместимость между узлами системы с разным уровнем питания. Их роль невозможно переоценить в таких сферах, как солнечная энергетика, где инверторы должны работать с напряжениями в сотни вольт, или в медицинской технике, где изоляция пациента от сети является обязательным требованием безопасности.

От трансформаторов к оптронам и современным чипам: эволюция изоляции

Исторически первую надежную гальваническую развязку обеспечивали электромеханические реле и трансформаторы, которые физически разделяли цепи магнитным полем. Однако их крупные габариты и ограниченное быстродействие не подходили для быстро развивающейся микроэлектроники. Прорывом стало изобретение оптронов (оптоизоляторов) в конце 1960-х годов, которые использовали свет для передачи сигнала через прозрачный диэлектрический барьер, реализованный в миниатюрном корпусе. Следующей революцией стало появление чипов цифровой изоляции, основанных на технологии магнитной связи (индуктивные катушки) или емкостной связи (конденсаторы). Эти компоненты, изготовленные по стандартным КМОП-процессам, предлагают беспрецедентную надежность, высочайшую скорость передачи данных до нескольких сотен Мбит/с, превосходную устойчивость к температуре и старению, а также возможность интеграции дополнительных функций, таких как преобразование интерфейсов или встроенная защита.

Микросхемы гальванической развязки в корпусе SOIC на печатной плате

Как правильно выбрать изолятор для вашего проекта?

Выбор конкретного изолятора — это всегда компромисс между техническими требованиями и бюджетом. Ключевым параметром является рабочее напряжение изоляции (VRMS), которое должно с запасом превышать максимальное напряжение в системе. Не менее важна скорость передачи данных: для датчиков и медленных интерфейсов типа UART хватит и десятков кбит/с, а для промышленных сетей Profibus или быстрых ЦАП/АЦП требуются гигабитные решения. Обязательно учитывайте количество каналов и их конфигурацию (однонаправленные, двунаправленные, с обратным каналом), а также наличие усиления. Для суровых промышленных условий стойкость к импульсным перенапряжениям (измеряется в кВ) и широкий температурный диапазон (-40…+125 °C) являются обязательными. Для массовых применений часто решающим фактором становится тип корпуса: DIP, SOIC, SSOP или ультракомпактные корпуса для портативной техники.

Почему заказчики доверяют именно нашему ассортименту изоляторов?

Наш склад — это концентрация проверенных временем решений от ведущих мировых производителей, таких как Texas Instruments, Analog Devices, Silicon Labs и Vishay. Мы тщательно отбираем номенклатуру, чтобы вы могли найти здесь как классические оптопары для простых задач, так и передовые цифровые изоляторы с поддержкой протоколов CAN, RS-485 и USB для сложных систем. Каждая партия компонентов проходит входной контроль, что гарантирует их безупречное качество и соответствие заявленным характеристикам. Мы понимаем, что стоимость проекта имеет значение, поэтому предлагаем действительно конкурентные цены и специальные условия для оптовых покупателей и постоянных клиентов. А чтобы работа шла еще быстрее, мы обеспечиваем бесплатную доставку заказов по всей России, позволяя вам сосредоточиться на самом главном — создании надежной и эффективной электроники.

Рекомендуемые товары

Все товары
Рекомендуемые товары
    Texas Instruments
    ISO7341CQDWRQ1Цифровая развязка: DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SOIC
    1 309Кешбэк 196 баллов
    ANALOG DEVICES
    ADUM141E0BRQZ-RL7DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16QSOP
    884Кешбэк 132 балла
    Vishay Semiconductors
    VO615A-1X006OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP
    86Кешбэк 12 баллов
    Broadcom / Avago
    5962-9314001HXAOPTOISO 1.5KV PWR MOSFET 8DIP GW
    29 558Кешбэк 4 433 балла
    Broadcom / Avago
    HSSR-7112-300OPTOISO 1.5KV PWR MOSFET 8SMD GW
    32 211Кешбэк 4 831 балл
    Everlight Electronics Co Ltd
    EL3H7(A)-GОптрон: OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP
    118Кешбэк 17 баллов
    Panasonic Electric Works
    APS1241S20 MBPS TYPE PHOTOIC COUPLER (TO
    871Кешбэк 130 баллов
    Renesas Electronics Corporation
    PS9513L1-V-AXHI-SPD OPTOCPLR 8-PIN DIP
    807Кешбэк 121 балл
    Analog Devices Inc.
    LTM2883CY-5S#PBFDGTL ISOL 2500VRMS 6CH SPI 32BGA
    5 232Кешбэк 784 балла
    Broadcom Limited
    HCPL-4100-500EOPTOISO 3.75KV TRNSMTR 8DIP GW
    1 615Кешбэк 242 балла
    Skyworks Solutions Inc.
    SI8710CD-B-ISRDGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 6DIP GW
    702Кешбэк 105 баллов
    ANALOG DEVICES
    ADUM1100ARZЦифровая развязка: DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC
    1 017Кешбэк 152 балла
Эиком
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Производители
  • Акции
  • Как купить
  • Кешбэк
  • Как сделать заказ
  • Загрузка BOM-листа
  • Возврат и обмен
  • Состояние заказа
  • О компании
  • Отзывы
  • Новости
  • Вакансии
  • Правовая информация
  • Контакты
8 800 550-00-22
info@eicom.ru
Пн-Пт 9:30 - 17:30
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
Вся информация представленная на данном сайте, не является рекламой и публичной офертой и носит ознакомительный характер. Пользовательское соглашение.
© 2006—2026, «ЭИК» — Электронные компоненты, приборы и радиодетали
  • visa
  • mastercard
  • Мир
  • Система быстрых платежей СБП