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

8 800 550-00-22info@eicom.ru

ДоставкаОплатаКешбэкКонтакты
Ищите товары по списку. Загрузите список товаров, чтобы не искать каждый товар отдельно
ЭикомЭиком
ИзбранноеСравнениеКорзинаВход/Регистрация
% АкцииРазъемыРелеВентиляторыМикросхемыДатчики и сенсорыТранзисторы и диодыКонденсаторыПредохранителиВесь каталог
home
Главная
catalog
Каталог
cart
Корзина
favorites
Избранное
profile
Войти
Каталог товаров
Изоляторы
Оптопары с симисторным выходом

Оптопары с симисторным выходом

Популярные
Количество
MOC3061M

onsemi

MOC3061M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 15 мА

150 шт - в наличии

236 шт - 3-6 недель

195 ₽

1 шт — 195 ₽

50 шт — 109 ₽

MOC3083M

Lite-On Inc.

MOC3083M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 800 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

100 шт - в наличии

5055 шт - 3-6 недель

178 ₽

1 шт — 178 ₽

130 шт — 88 ₽

MOC3062M

ON SEMICONDUCTOR

MOC3062M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 10 мА

100 шт - в наличии

2332 шт - 3-6 недель

201 ₽

1 шт — 201 ₽

10 шт — 113 ₽

MOC3041M

ON SEMICONDUCTOR

MOC3041M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 15 мА

100 шт - в наличии

1491 шт - 3-6 недель

109 ₽

1 шт — 109 ₽

9 шт — 102 ₽

MOC3021M

ON SEMICONDUCTOR

MOC3021M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 15 мА

100 шт - в наличии

683 шт - 3-6 недель

90 ₽

1 шт — 90 ₽

10 шт — 71 ₽

MOC3063

LITEON

MOC3063
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5000Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

99 шт - в наличии

18284 шт - 3-6 недель

108 ₽

1 шт — 108 ₽

25 шт — 61 ₽

MOC3023

LITEON

MOC3023
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5300Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

99 шт - в наличии

3771 шт - 3-6 недель

47 ₽

1 шт — 47 ₽

65 шт — 40 ₽

MOC3023SM

ON SEMICONDUCTOR

MOC3023SM
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

73 шт - в наличии

1333 шт - 3-6 недель

155 ₽

1 шт — 155 ₽

25 шт — 96 ₽

FODM3083

ONSEMI

FODM3083
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 3750Vrms, обратное напряжение 800 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

60 шт - в наличии

2124 шт - 3-6 недель

563 ₽

1 шт — 563 ₽

10 шт — 289 ₽

MOC3063M

LITEON

MOC3063M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

40 шт - в наличии

4999 шт - 3-6 недель

117 ₽

1 шт — 117 ₽

65 шт — 58 ₽

EL3041

EVERLIGHT

EL3041
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5000Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 15 мА

5 шт - в наличии

257 шт - 3-6 недель

76 ₽

1 шт — 76 ₽

65 шт — 60 ₽

MOC3023M

LITEON

MOC3023M
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 400 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

1 шт - в наличии

2288 шт - 3-6 недель

128 ₽

1 шт — 128 ₽

10 шт — 101 ₽

MOC3063S-TA1

LITEON

MOC3063S-TA1
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5000Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

34263 шт - 3-6 недель

96 ₽

1 шт — 96 ₽

25 шт — 63 ₽

TLP266J(TPR,E

Toshiba

TLP266J(TPR,E
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 3750Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 10 мА, корпус 6-SOP

34028 шт - 3-6 недель

180 ₽

1 шт — 180 ₽

100 шт — 90 ₽

IL4216-X007T

VISHAY

IL4216-X007T
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5300Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 700 мкА (Typ)

33 уп. - 3-6 недель

524 000 ₽ / уп.

1000 шт. в упаковке • 524 ₽ за ед.

MOC3083S-TA1

Lite-On

MOC3083S-TA1
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 5000Vrms, обратное напряжение 800 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА

29302 шт - 3-6 недель

178 ₽

1 шт — 178 ₽

100 шт — 92 ₽

TLP265J(TPR,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP265J(TPR,E
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 3750Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 10 мА, корпус 6-SOP

27478 шт - 3-6 недель

1 466 ₽

1 шт — 1 466 ₽

10 шт — 247 ₽

MOC3073SM

onsemi

MOC3073SM
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 4170Vrms, обратное напряжение 800 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 6 мА

26061 шт - 3-6 недель

187 ₽

1 шт — 187 ₽

50 шт — 106 ₽

TLP268J(TPR,E

Toshiba Semiconductor and Storage

TLP268J(TPR,E
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 3750Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 3 мА, корпус 6-SOP

20950 шт - 3-6 недель

1 496 ₽

1 шт — 1 496 ₽

10 шт — 269 ₽

S2S3LA0F

Sharp Microelectronics

S2S3LA0F
Оптопара с симисторным выходом: изоляционное напряжение 3750Vrms, обратное напряжение 600 В, максимальный отпирающий ток (Ift) 5 мА, корпус 4-SMD

20663 шт - 3-6 недель

295 ₽

1 шт — 295 ₽

10 шт — 209 ₽

Оптопары с симисторным выходом — 0 , актуальные цены и наличие на складе

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.

Логотип ЭикомЭиком
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
Наш Telegram
Наш Яндекс.Дзен
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Производители
  • Акции
  • Как купить
  • Кешбэк
  • Как сделать заказ
  • Загрузка BOM-листа
  • Возврат и обмен
  • Состояние заказа
  • О компании
  • Отзывы
  • Новости
  • Статьи
  • 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
Наш Telegram
Наш Яндекс.Дзен
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