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
Оптопары с симисторным выходом

Оптопары с симисторным выходом

Сбросить фильтр
Популярные
TLP265J(T7-TPL,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP265J(T7-TPL,E
OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 6SO 4L

23803 шт - 3-6 недель

153 ₽

1 шт — 153 ₽

100 шт — 78 ₽

VOM160PT

Vishay Semiconductor Opto Division

VOM160PT
OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SOP

3990 шт - 3-6 недель

179 ₽

1 шт — 179 ₽

100 шт — 92 ₽

PC3SF11YTZBH

SHARP

PC3SF11YTZBH
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC DIP

3540 шт - 3-6 недель

18 120 ₽

120 шт — 151 ₽

600 шт — 136 ₽

TLP265J(V4T7TR,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP265J(V4T7TR,E
TRIAC COUPLER; NZC; 7MA TRIGGER

2910 шт - 3-6 недель

157 ₽

1 шт — 157 ₽

100 шт — 80 ₽

TLP265J(V4T7TL,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP265J(V4T7TL,E
TRIAC COUPLER; NZC; 7MA TRIGGER

2900 шт - 3-6 недель

157 ₽

1 шт — 157 ₽

100 шт — 80 ₽

TLP548J(TP1,F)

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP548J(TP1,F)
PHOTOTHYRISTOR LOW TRIGGER LED

2680 шт - 3-6 недель

194 ₽

1 шт — 194 ₽

10 шт — 173 ₽

PC3SD11NXZB

PC3SD11NXZB
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
PC3SD21NTZBF

Sharp Corp

PC3SD21NTZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD21NTZB

Sharp Corp

PC3SD21NTZB
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD11NTZBH

PC3SD11NTZBH
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC DIP
PC3SF11YVZBF

PC3SF11YVZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SF21YVZBF

PC3SF21YVZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3ST21NSZBF

PC3ST21NSZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 4DIP
PC3ST11NSZBF

PC3ST11NSZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 4DIP
PC4SF21YVZBF

PC4SF21YVZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SF11YVZBF

PC4SF11YVZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SD11NTZB

SHARP ELECTRONICS

PC4SD11NTZB
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SD11NTZBF

PC4SD11NTZBF
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD11NTZB

PC3SD11NTZB
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
TLP265J(V4T7,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP265J(V4T7,E
TRIAC COUPLER; NZC; 7MA TRIGGER

Оптопары с симисторным выходом

Невидимые защитники: как оптопары с симисторным выходом управляют мощностью

В мире современной электроники, где низковольтные цифровые схемы микроконтроллеров соседствуют с высоковольтными силовыми цепями, критически важна надежная изоляция. Оптопары с симисторным выходом, или симисторные оптоизоляторы, выступают в роли идеальных посредников и бесшумных защитников. Эти компоненты являются ключевым элементом в системах, где необходимо безопасно управлять мощной нагрузкой переменного тока, такой как электродвигатели, нагревательные элементы или мощные лампы, с помощью хрупкого управляющего сигнала от логической платы. Их основная задача — создать непреодолимый барьер гальванической развязки, который предотвращает опасные скачки высокого напряжения и помехи от силовой сети, способные мгновенно вывести из строя дорогостоящий контроллер. Именно это делает их незаменимыми в промышленной автоматизации, системах «Умный дом» и бытовой технике, обеспечивая не только безопасность, но и точность управления.

Оптопара с симисторным выходом - электронный компонент в компактном корпусе

От ламп к свету: эволюция надежной коммутации

Принцип работы этих устройств — это элегантный симбиоз оптики и полупроводниковой физики. Внутри герметичного корпуса скрыты два абсолютно независимых элемента: светоизлучающий инфракрасный светодиод и фотосимистор (или фототриак). Когда на вход подается управляющий ток, светодиод испускает невидимый луч света, который проходит через прозрачную изолирующую прослойку. Этот световой импульс падает на кремниевую структуру фотосимистора, заставляя его переходить в открытое состояние и пропускать через себя ток внешней силовой цепи. Красота технологии заключается в полном отсутствии электрического контакта между цепями — только свет выступает переносчиком сигнала, что гарантирует исключительную помехозащищенность и безопасность. Исторически технология стала развитием более простых оптопар с транзисторным выходом, которые не могли эффективно коммутировать переменный ток. Появление мощных симисторов позволило создать интегральные решения, которые объединили в одном миниатюрном корпусе и оптическую развязку, и силовой ключ, способный работать с сетевым напряжением в сотни вольт и токами в несколько ампер, что совершило революцию в проектировании систем управления.

Разнообразие решений для точного подбора

Не все оптосимисторы одинаковы, и их выбор зависит от конкретной задачи, что требует понимания ключевых различий. Первый и главный критерий классификации — это тип детектора и способ его переключения. Оптосимисторы с нулевым переходом (Zero-Crossing) содержат сложную внутреннюю схему, которая ждет момента, когда сетевое напряжение пересекает ноль, и только тогда включает симистор. Это кардинально снижает броски тока и электромагнитные помехи (EMI), делая их идеальными для управления резистивными нагрузками вроде нагревателей или ламп накаливания. Второй тип — это оптосимисторы без перехода через ноль (Random-Phase). Они срабатывают мгновенно после поступления входного сигнала, в любой фазе синусоиды, что необходимо для точного регулирования мощности (диммирования) или управления индуктивными нагрузками, например, двигателями. Третий важный параметр — это чувствительность входного тока, которая варьируется от стандартных моделей (например, 5-15 мА) до высокочувствительных (менее 5 мА), позволяющих напрямую управлять от выходов микроконтроллера без дополнительных усилителей. Наконец, критически важным является максимальное повторяющееся напряжение в закрытом состоянии (VDRM) и ток проводимости (IT(RMS)), которые определяют, с какой мощностью может работать конкретная модель.

Невидимые защитники: как оптопары с симисторным выходом управляют мощностью

Представьте себе современный стиральный агрегат, который плавно меняет скорость вращения барабана, или кондиционер, бесшумно регулирующий температуру в комнате. За этой кажущейся простотой скрывается сложная электронная начинка, где хрупкая микропроцессорная система должна безопасно управлять мощными сетевыми нагрузками. Именно здесь на сцену выходят оптосимисторы — надежные посредники, обеспечивающие гальваническую развязку. Они выполняют роль идеального переводчика: принимают слабый низковольтный сигнал от контроллера и, не имея с ним прямого электрического контакта, дают команду симистору пропускать ток к двигателю или нагревательному элементу. Это не просто удобство, а необходимость, защищающая «мозг» устройства от высоковольтных помех и скачков, гарантирующая стабильность и долговечность всей системы. Без этих компактных компонентов немыслима работа практически любой бытовой и промышленной техники, взаимодействующей с сетью 220 В.

Оптопара с симисторным выходом в компактном SMD корпусе

От простого к сложному: эволюция надежной коммутации

История этих компонентов началась с развития оптопар, где свет, а не электричество, стал носителем сигнала. Изначально для управления нагрузками переменного тока использовались реле, но их механический износ, низкое быстродействие и большие габариты стали тормозом для прогресса. Появление мощных полупроводниковых ключей — симисторов — решило проблему скорости и надежности, но возникла новая: как изолировать их от чувствительной логики? Ответом стало объединение в одном корпусе инфракрасного светодиода и фотосимистора, реагирующего на световое излучение. Технология не стояла на месте: появились модели с функцией «обнуления перехода через ноль» (Zero Crossing), которые включают нагрузку только в момент, когда сетевое напряжение проходит через ноль. Это drastically снижает электромагнитные помехи и броски тока, что критично для работы с inductive нагрузками, like двигатели. Другие версии, с случайной фазой (Random Phase), напротив, позволяют осуществлять точный фазовый контроль, например, для плавной регулировки яркости ламп или скорости паяльника.

Критерии выбора: на что смотреть профессионалу

Подбор правильной оптопары — это не просто поиск по datasheet, это стратегическое решение, влияющее на надежность конечного продукта. Ключевым параметром является пиковое коммутируемое напряжение (Vdrm), которое должно с запасом превышать амплитудное значение в вашей сети. Не менее важен и ток — как управляющий (If), так и коммутируемый (It(rms)), определяющий, какую нагрузку сможет переключить компонент. Для проектов, чувствительных к помехам, наличие схемы Zero Crossing становится обязательным требованием, в то время как для диммеров она неприемлема. Следующий шаг — оценка импульсной нагрузки: пусковой ток электродвигателя или лампы накаливания может в разы превышать номинальный, поэтому требуется запас по току Itsm. Наконец, не забудьте про изоляцию — значение напряжения изоляции (Viso) гарантирует безопасность пользователя, а тип корпуса (DIP, SMD) определит технологичность монтажа и компактность платы.

Почему заказ в Эиком Ру — это выгодно и безопасно

Сотрудничая с нами, вы получаете не просто доступ к обширному каталогу проверенной электроники от лидеров рынка вроде Vishay, Sharp и Cosmo, но и уверенность в долгосрочной стабильности ваших устройств. Мы тщательно проверяем цепочку поставок, поэтому каждая позиция в нашем магазине сопровождается полной документацией и гарантией подлинности. Наши логистические решения позволяют оперативно укомплектовать ваш заказ, а для партнеров по всей России мы организовали бесплатную доставку, чтобы снизить ваши издержки и ускорить процесс разработки. Мы понимаем, что вы создаете технику, которая должна работать годами, и готовы стать вашим надежным поставщиком качественных компонентов для ее воплощения.

Рекомендуемые товары

Все товары
Рекомендуемые товары
    NEC Corporation
    PS2561L1-1-V-AOPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP
    356Кешбэк 53 балла
    Broadcom / Avago
    ACNU-3430-000EOPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SSO
    1 256Кешбэк 188 баллов
    onsemi
    FOD2711ASOPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 8SMD
    302Кешбэк 45 баллов
    BROADCOM
    ACPL-217-50DEOPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SO
    116Кешбэк 17 баллов
    onsemi
    MOCD213R2VMOPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8SOIC
    181Кешбэк 27 баллов
    ANALOG DEVICES
    ADUM3482BRSZ-RL7DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 20SSOP
    1 281Кешбэк 192 балла
    Texas Instruments
    ISO7710QDWRQ1DGTL ISO 5000VRMS 1CH 16SOIC
    409Кешбэк 61 балл
    Broadcom / Avago
    HCPL-2611-560EOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW
    653Кешбэк 97 баллов
    TEXAS INSTRUMENTS
    UCC5320SCDDGTL ISO 3KV 1CH GATE DRVR 8SOIC
    615Кешбэк 92 балла
    ANALOG DEVICES
    ADUM142D0BRWZDGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC
    875Кешбэк 131 балл
    onsemi / Fairchild
    HCPL0500R21 MBIT/S SINGLE-CHANNEL HIGH SPE
    349Кешбэк 52 балла
    onsemi
    MOC3042SR2VMTRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER WITH ZE
    211Кешбэк 31 балл
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—2025, «ЭИК» — Электронные компоненты, приборы и радиодетали
  • visa
  • mastercard
  • Мир
  • Система быстрых платежей СБП