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

ЭикомЭиком
ИзбранноеСравнениеКорзинаВход/Регистрация
home
Главная
catalog
Каталог
cart
Корзина
favorites
Избранное
profile
Войти
Каталог товаров
Изоляторы
Оптопары с логическим выходом

Оптопары с логическим выходом

Сбросить фильтр
Популярные
APS1551SZ

Panasonic Electric Works

APS1551SZ
OPTOISO 3.75KV PUSH PULL

768 шт - 3-6 недель

1 091 ₽

1 шт — 1 091 ₽

10 шт — 818 ₽

APS1551SX

Panasonic Electric Works

APS1551SX
OPTOISO 3.75KV PUSH PULL
APS1551S

APS1551S
OPTOISO 3.75KV PUSH PULL

Оптопары с логическим выходом

Оптопары с логическим выходом: цифровая изоляция нового уровня

В мире современной электроники, где высокоточные цифровые процессоры соседствуют с мощными силовыми установками, критически важна бескомпромиссная чистота сигналов. Шумы, броски напряжения и разность потенциалов земляных шин — это тихие убийцы надежности любой системы. Именно здесь на сцену выходят оптопары с логическим выходом, или, как их часто называют, цифровые изоляторы. Эти компоненты выполняют роль идеального буфера, создавая непроницаемый барьер для помех, при этом обеспечивая безупречную передачу цифровых данных. Их важность невозможно переоценить в таких областях, как промышленная автоматизация, где контроллер должен безопасно управлять двигателем, или в медицинской технике, где оборудование для диагностики обязано быть полностью защищенным от любых скачков напряжения в сети питания. Они являются фундаментальным кирпичиком в построении отказоустойчивых и безопасных систем, преобразуя проблему гальванической развязки из сложной инженерной задачи в простое и элегантное решение.

Плата с установленными SMD оптопарами с логическим выходом

От простого света к сложным протоколам: эволюция технологии

Принцип работы классической оптопары, основанный на передаче сигнала с помощью света, известен давно, однако рождение устройств именно с логическим выходом стало ответом на растущие потребности цифровой эпохи. Первые образцы просто передавали аналоговый сигнал, требуя от разработчика дополнительных схем для его обработки и восстановления. Современная же логическая оптопара — это, по сути, готовый изолированный цифровой буфер. Внутри корпуса находится светодиод, который optically coupled (оптически связан) с интегрированной микросхемой-приемником. Эта микросхема содержит не просто фотодиод, а сложную схему: фотодетектор, усилитель, триггер Шмитта и выходной каскад. Триггер Шмитта — ключевой элемент, обеспечивающий четкую, лишенную шумов логическую «1» или «0», исключая неопределенные состояния при переходных процессах. Это отличает их от более простых транзисторных оптопар, которые могут работать в линейном режиме. Эволюция материалов, в частности, использование полиимида в качестве изоляционного материала вместо традиционной кремниевой подложки, позволила значительно повысить устойчивость к напряжению изоляции (до нескольких кВ) и надежность работы в экстремальных промышленных условиях.

Разнообразие решений для любых задач проектирования

Несмотря на общий принцип, мир логических оптопар разнообразен и предлагает инженерам решения, оптимизированные под конкретные нужды. Основное деление происходит по типу выходного каскада. Наиболее распространены оптопары с выходом push-pull (двухтактным), которые не требуют внешнего подтягивающего резистора и идеальны для высокоскоростных интерфейсов. Другой популярный тип — с открытым коллектором (стоком), предоставляющий разработчику гибкость в выборе напряжения питания для выходной цепи. По количеству каналов устройства варьируются от одиночных и сдвоенных до четырехканальных, что позволяет изолировать шины данных, например, SPI или I2C. Отдельным высокотехнологичным классом являются изоляторы, совместимые с высокоскоростными протоколами, такими как USB или CAN FD; они обеспечивают скорость передачи данных в сотни мегабит в секунду. Наконец, ключевое различие — в корпусах: сквозные монтажные (DIP) для макетных плат и ремонтопригодности и компактные SMD-исполнения для массового автоматизированного производства, где важна экономия места на печатной плате. Выбор конкретной разновидности зависит от требуемой скорости, уровня изоляции, количества каналов и технологического процесса сборки конечного устройства.

Оптопары с логическим выходом: цифровая изоляция в современной электронике

В мире, где цифровые процессоры управляют силовыми цепями с тысячами вольт, критически важно обеспечить безупречную изоляцию. Именно здесь на сцену выходят оптопары с логическим выходом, или, как их часто называют, цифровые изоляторы. Это не просто барьер между высоким и низким напряжением; это интеллектуальные компоненты, которые мгновенно передают цифровые сигналы (логические 0 и 1), обеспечивая при этом полную гальваническую развязку. Представьте себе промышленный частотный преобразователь: его мозг — хрупкий контроллер, работающий от 3.3 В, а мышцы — мощные IGBT-транзисторы, коммутирующие сотни ампер. Малейшая утечка высокого напряжения в низковольтную часть приведет к мгновенному и дорогостоящему выходу из строя всего оборудования. Логические оптопары исключают этот риск, создавая надежный буфер, передающий только чистый сигнал, без опасных потенциалов.

Эволюция этих компонентов впечатляет: если первые образцы были относительно медленными и громоздкими, то современные модели, выполненные по технологии CMOS, представляют собой миниатюрные чипы, способные передавать данные на скоростях в сотни мегабит в секунду. Это стало возможным благодаря замене традиционных светодиодов на более эффективные и долговечные структуры, а фототранзисторов — на высокоскоростные фотодиоды, подключенные к сложным усилительным и формирующим схемам прямо внутри корпуса. Такая интеграция позволила радикально повысить быстродействие, снизить энергопотребление и увеличить помехоустойчивость, что особенно критично в импульсных источниках питания, системах измерения и управления электроприводами, где временные задержки измеряются наносекундами.

Микросхема оптопары с логическим выходом в корпусе SOIC на печатной плате

Где и как работают цифровые изоляторы: от зарядки электромобиля до серверных стоек

Практические сценарии применения логических оптопар окружают нас повсюду, хотя они и скрыты от глаз. Вам знакомо зарядное устройство для ноутбука? Его сердце — ШИМ-контроллер, который должен управлять силовым ключом, находящимся под высоким напряжением сети 220В. Цифровой изолятор надежно передает управляющие импульсы от контроллера, изолированного от сети, непосредственно на затвор транзистора. В солнечных инверторах массивы панелей генерируют постоянное напряжение до 1000В, которое необходимо преобразовать в переменное для сети. Десятки датчиков постоянно следят за параметрами, и каждый из них использует изолятор для безопасной передачи данных в центральный процессор, защищая его от скачков напряжения. Даже в, казалось бы, простом бытовом счетчике электроэнергии оптопара изолирует интерфейс связи (например, RS-485) от силовых цепей, чтобы скачок в линии не вывел из строя всю систему учета.

В промышленной автоматике, например, в программируемых логических контроллерах (ПЛК), цифровые изоляторы устанавливаются на каждой линии ввода-вывода. Это гарантирует, что помеха от включения мощного двигателя на заводском цеху не «пробьет» через кабели и не уничтожит дорогостоящий центральный модуль управления. Медицинская техника предъявляет еще более строгие требования: в аппаратах ЭКГ или МРТ изоляция должна быть не только надежной, но и обеспечивать минимальные токи утечки для абсолютной безопасности пациента. Современные логические оптопары, с их высоким уровнем изоляции (5 кВ и более) и компактными корпусами, идеально решают эти задачи, становясь невидимыми, но незаменимыми стражами электронных систем.

На что смотреть при выборе: ключевые параметры и наши преимущества

Выбор конкретной модели оптопары — это всегда компромисс между требованиями системы. Первый и главный фактор — номинальное напряжение изоляции (Isolation Voltage), которое должно с запасом превышать максимальное рабочее напряжение в вашем устройстве. Далее — скорость передачи данных. Для медленных интерфейсов контроля (например, сигнал «Включено/Выключено») подойдут недорогие модели на 100 кбит/с. Для ШИМ-управления или быстрых интерфейсов типа SPI, USB уже потребуются мегабитные скорости. Не менее важен протокол выхода: он бывает обратным (inverting) и неинвертирующим (non-inverting), что критично для корректной работы схемы. Также обращайте внимание на ширину корпуса (Distance Through Insulation, DTI) — чем она больше, тем выше стойкость к перенапряжениям, и на рабочий температурный диапазон, особенно для промышленных применений.

Покупая логические оптопары в «Эиком Ру», вы получаете не просто компонент, а комплексное решение. Наш ассортимент включает продукцию ведущих мировых брендов (Broadcom, Vishay, IXYS), прошедшую строгий входной контроль, что гарантирует 100% качество и соответствие заявленным характеристикам. Мы понимаем, что от этого маленького компонента зависит работа всей вашей системы, поэтому никогда не торгуем сомнительными аналогами. Наши выгодные условия включают гибкие цены для проектов любого масштаба — от розницы до крупного опта. И конечно, для всех клиентов из России действует бесплатная доставка, позволяющая получить заказ быстро и без лишних затрат, где бы вы ни находились. Доверьте изоляцию профессионалам — выбирайте «Эиком Ру».

Рекомендуемые товары

Все товары
Рекомендуемые товары
    Texas Instruments
    ISO7841FDWRDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
    1 707Кешбэк 256 баллов
    Fairchild Semiconductor
    FOD2743ATRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER
    139Кешбэк 20 баллов
    Analog Devices Inc.
    LTM2882CY-3#PBFDGT ISO 2500VRMS 4CH RS232 32BGA
    3 999Кешбэк 599 баллов
    onsemi
    HCPL3700VMОптрон: OPTOISO 5KV DARLINGTON 8-DIP
    1 446Кешбэк 216 баллов
    Broadcom Limited
    6N138-500EOPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SMD
    336Кешбэк 50 баллов
    Fairchild Semiconductor
    HCPL4503TMTRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER
    261Кешбэк 39 баллов
    Toshiba Semiconductor and Storage
    TLP5701(D4,EОптрон: X36 PB-F DRIVER COUPLER 0.6A SO6
    237Кешбэк 35 баллов
    Vishay Semiconductor Opto Division
    VO615A-3X009TOPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD
    73Кешбэк 10 баллов
    STMicroelectronics
    STGAP2HDMTRGALVANICALLY ISOLATED 4 A DUAL G
    1 399Кешбэк 209 баллов
    onsemi
    H11F3SR2MOPTOISOLTR 7.5KV PHOTO FET 6-SMD
    297Кешбэк 44 балла
    SILICON LABS
    SI8431BB-D-ISDGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC
    1 072Кешбэк 160 баллов
    Analog Devices Inc.
    ADUM2402CRWZDGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC
    2 116Кешбэк 317 баллов
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