Paramètre de produit (spécification)
Caractéristiques
Isolation élevée 3750 VRMS
Entrée CC avec sortie transistor
Plage de température de fonctionnement : - 55 degrés à 100 degrés
Conformité REACH
Sans halogène
MSL classe 1
Approbations réglementaires
UL-UL1577
VDE - FR60747-5-5(VDE0884-5)
CQC-GB4943.1, GB8898
|
NOTE MAXIMALE ABSOLUES |
||||
|
PARAMÈTRE |
SYMBOLE |
VALEUR |
UNITÉ |
NOTE |
|
SAISIR |
||||
|
Courant direct |
SI |
25 |
maman |
|
|
Courant direct de pointe |
PFI |
50 |
A |
1 |
|
Courant transitoire de pointe |
Si(trans) |
1 |
A |
2 |
|
Tension inverse |
VR |
5 |
V |
|
|
Activer la tension |
VE |
VCC+0.5 |
V |
|
|
Dissipation de la puissance d'entrée |
PI |
100 |
mW |
|
|
SORTIR |
||||
|
Collecteur - Tension de l'émetteur |
VPDG |
7 |
V |
|
|
Émetteur - Collecteur Volt |
VÉCO |
7 |
V |
|
|
Courant du collecteur |
IC |
50 |
mA |
|
|
Dissipation de la puissance de sortie |
PO |
85 |
Mw |
|
|
COMMUN |
||||
|
Dissipation totale de puissance |
Ptot |
200 |
Mw |
|
|
Tension d'isolement |
Visuel |
3750 |
Vrms |
2 |
|
Température de fonctionnement |
Haut de page |
-55~110 |
degré |
|
|
Température de stockage |
Tstg |
-55~125 |
degré |
|
|
Température de soudure |
Tsol |
260 |
degré |
|
|
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES OPTIQUES à Ta=25 degré |
|||||||
|
PARAMÈTRE |
SYMBOLE |
MINIMUM |
TYPE |
MAXIMUM |
UNITÉ |
CONDITION D'ESSAI |
NOTE |
|
SAISIR |
|||||||
|
Tension directe |
VF |
- |
1.38 |
1.8 |
V |
SI=10mA |
|
|
Courant inverse |
IR |
- |
- |
10 |
μA |
VR=6V |
|
|
Capacité d'entrée |
Cin |
- |
13 |
- |
Pf |
V=0,f=1kHz |
|
|
SORTIR |
|||||||
|
Courant d'alimentation de haut niveau |
ICCH |
. |
6.3 |
10 |
maman |
SI=0mA, VE=0,5 V, VCC=3,3 V |
|
|
Courant d'alimentation de faible niveau |
L’ICCL |
. |
8.3 |
13 |
maman |
SI=10mA, VCC=3,3 V |
|
|
CARACTÉRISTIQUES DE TRANSFERT (Ta=-40 à 85 degrés) |
|||||||
|
Courant de sortie de haut niveau |
IOH |
. |
0.73 |
100 |
μA |
VCC=3.3V, VO=3.3V, SI{{0}}μA, VE=2.0V |
|
|
Courant de sortie de bas niveau |
VOL |
- |
0.28 |
0.6 |
V |
VCC=3.3 V, SI=5mA, VE{{0}}.0 V, ICL=13mA |
|
|
Courant de seuil d'entrée |
L’IFT |
2.2 |
5 |
maman |
VCC=3,3 V, VO=0,6 V, VE{{0}}.0 V, IOL=13mA |
|
|
|
Résistance d'isolement |
Riso |
10^12 |
10^14 |
- |
Ω |
DC500V, 40 ~ 60% RH |
|
|
Capacité flottante |
DSI |
- |
1.0 |
- |
Pf |
V=0, f=1MHz |
|
Caractéristique du produit et application
Élimination de la boucle de masse
LSTTL vers TTL, LSTTL ou CMOS
Récepteur de ligne, transmission de données
Multiplexage des données
Alimentation à découpage
Remplacement du transformateur d'impulsions


TDM601 appartient à l'optocoupleur haute vitesse SOP5, la vitesse est de 10 Mbit/s, la tension de tenue est de 3750 vrms, sortie VCC7V, petit volume 4,4 * 3,6 * 2,1 mm, température de fonctionnement : -55 degré CTO 100 degrés C ; Il peut remplacer Everlight ELM601/ELM600, LITE-ON LTV-M601/LTV-M456, CT MICRO CTM611, Sharp PC410L0N1P0F, Toshiba LP2362/TLP116A, AVAGO HCPL-M600/HCPL-M601, Renesas PS9121/PS9122.
Détails de production
Optocoupleur haute vitesse SOP5
Dimensions de l'emballage (Dimensions en mm, sauf indication contraire)

Masque de soudure recommandé (dimensions en mm sauf indication contraire)

Qualification du produit


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FAQ
1. Dans quels produits les optocoupleurs haute vitesse sont principalement utilisés ?
Les optocoupleurs à grande vitesse sont principalement utilisés dans les pilotes de moteurs sans balais AC et DC, le remplacement des transformateurs d'impulsions, les convertisseurs industriels, les climatiseurs, les convertisseurs d'énergie renouvelable, les machines à coudre et l'interface IPM de puissance de commutation, les applications d'entraînement de porte et l'isolation numérique générale ; ils présentent également les avantages de petite taille, couplage étroit, petite puissance motrice, vitesse d'action rapide, large plage de température de travail, etc.
2.Comment demander des échantillons ?
Si vous avez besoin d'échantillons, vous pouvez contacter directement notre service client, fournir des informations détaillées et un contact, nous vous contacterons dans un premier temps, les échantillons vous seront fournis dès que possible.
3.La différence entre les optocoupleurs à grande vitesse et les optocoupleurs ordinaires ?
La structure des optocoupleurs à grande vitesse est différente de celle des optocoupleurs ordinaires. La structure des optocoupleurs à grande vitesse est constituée de photodiodes + circuits de commande d'amplification, tandis que la structure des optocoupleurs ordinaires est constituée de photodiodes + circuits de commande d'amplification [1]. Les optocoupleurs haute vitesse sont largement utilisés dans les circuits numériques. Ils peuvent convertir des signaux électriques en signaux optiques et les transmettre, obtenant ainsi une réponse rapide et une transmission de haute précision. Leur vitesse peut atteindre le niveau Gbps, offrant une méthode de transmission plus efficace par rapport à la transmission électrique traditionnelle, avec des pertes moindres et une qualité de données supérieure.
4. Quel est le principe de fonctionnement de l'optocoupleur haute vitesse ?
L'optocoupleur haute vitesse est un dispositif optoélectronique à semi-conducteur qui encapsule des dispositifs électroluminescents et des dispositifs photosensibles dans le même boîtier et transmet des signaux électriques par conversion de l'électricité en lumière en électricité. Son principe de fonctionnement est que lorsqu'un signal est appliqué à l'entrée de l'optocoupleur, la diode électroluminescente convertit le signal électrique en signal optique et l'envoie au transistor photosensible. Après avoir reçu ce signal lumineux, le transistor photosensible le reconvertit en signal électrique et le transmet à la borne de sortie de l'optocoupleur.
5. Quel est le plus grand avantage des optocoupleurs haute vitesse ?
L’un des avantages majeurs des optocoupleurs haute vitesse réside dans leurs performances d’isolation élevées. Du fait que les signaux sont transmis par la lumière, le signal électrique traversant le transistor photosensible est complètement isolé du signal électrique à l'extrémité d'entrée, réduisant ainsi les interférences du signal dans le circuit. De plus, les optocoupleurs présentent également des avantages tels qu'une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications.
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