Optokoppler, Optocoupler & Optoisolatoren | RS
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    Optokoppler

    Optokoppler spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Signalübertragung in Elektroniksystemen. Ob in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik oder der Telekommunikation – Optokoppler, auch Optocoupler oder Optoisolator genannt, bieten eine effiziente Möglichkeit, elektrische Signale zwischen getrennten Schaltkreisen zu übertragen und gleichzeitig elektrische Isolation zu gewährleisten. Optokoppler sind unverzichtbare Bauteile, um eine zuverlässige Signalübertragung in verschiedenen Elektroniksystemen sicherzustellen. Ihre Fähigkeit zur elektrischen Isolation, Rauschunterdrückung und Sicherheitsgewährleistung macht sie zu einer idealen Wahl in Anwendungen, bei denen sichere Signalübertragung und Potentialtrennung von höchster Bedeutung sind.

    Funktionsweise und Aufbau:

    Ein Optokoppler besteht in der Regel aus zwei Hauptkomponenten: einer LED (Licht emittierende Diode) auf der Eingangsseite und einem Fototransistor oder Fotodioden-Array auf der Ausgangsseite. Wenn ein elektrisches Signal an die Eingangs-LED angelegt wird, emittiert diese Licht. Das ausgestrahlte Licht wird dann von der Ausgangskomponente erkannt und in ein entsprechendes elektrisches Signal umgewandelt. Dieser Prozess ermöglicht die Übertragung des Signals ohne direkte elektrische Verbindung zwischen den Eingangs- und Ausgangsschaltkreisen.

    Vorteile von Optokopplern

    • Elektrische Isolation: Optokoppler bieten eine hohe elektrische Isolation zwischen Eingang und Ausgang. Dies ist besonders wichtig, um Störungen, Überspannungen oder andere elektrische Probleme von einem Schaltkreis auf einen anderen zu verhindern.
    • Rauschunterdrückung: Durch die elektrische Isolation werden Störungen und elektromagnetische Interferenzen minimiert, was zu einer zuverlässigen Signalübertragung führt.
    • Sicherheit: Optokoppler werden oft in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt, da sie die Möglichkeit von gefährlichen Rückkopplungsschleifen reduzieren und somit die Sicherheit von Benutzern und Systemen gewährleisten.
    • Potentialtrennung: Optokoppler erlauben es, Signale zwischen Schaltkreisen mit unterschiedlichen Potenzialen zu übertragen, ohne dass ein direkter elektrischer Pfad besteht.

    Anwendungen von Optocouplern

    Optokoppler finden breite Anwendung in verschiedenen Branchen:

    • Industrielle Automatisierung: Hier werden Optokoppler verwendet, um Steuerungssignale sicher zwischen Steuerungssystemen und Aktoren zu übertragen.
    • Medizintechnik: Optokoppler werden in medizinischen Geräten eingesetzt, um eine sichere Signalübertragung zu gewährleisten und das Risiko von elektrischen Störungen für Patienten zu minimieren.
    • Telekommunikation: In Kommunikationssystemen werden Optokoppler eingesetzt, um Signale zwischen verschiedenen Netzwerkebenen zu übertragen und elektrische Störungen zu reduzieren.

    3894 Produkte angezeigt für Optokoppler

    Isocom
    -
    THT
    Darlington
    1.4V
    1
    4
    PDIP
    DC
    60µs
    50 mA
    5,3 kV eff
    7500%
    53µs
    600%
    -
    ISP
    Vishay
    -
    THT
    Phototransistor
    1.6V
    -
    4
    DIP
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    CNY
    Isocom
    -
    THT
    Darlington
    1.5V
    1
    6
    DIP
    -
    100µs
    50 mA (Durchlass)
    5,3 kV eff, 7500 V ss
    1000%
    20µs
    -
    -
    H11G
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    -
    1.85V
    1
    8
    DIP
    DC
    16ns
    10 mA
    3,75 kV eff
    -
    20ns
    -
    -
    ACPL
    Broadcom
    -
    SMD
    Transistor
    1.4V
    2
    8
    SOIC
    Wechselstrom, AC
    2µs
    50 mA
    3 kV eff
    400%
    3µs
    20%
    -
    ACPL
    Toshiba
    -
    THT
    MOSFET
    1.75V
    1
    4
    DIP
    Wechselstrom, AC
    0.5ms
    500 mA
    5000 V eff
    -
    0.2ms
    -
    -
    TLP
    Broadcom
    Logik Ausgang
    SMD
    IGBT, MOSFET
    1.95V
    1
    6
    SO
    -
    500ns
    25 mA
    -
    -
    500ns
    -
    -
    ACPL
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    Transistor
    1.75V
    2
    8
    DIP
    DC
    24ns
    20 mA
    3,75 kV eff
    -
    10ns
    -
    -
    HCPL
    Toshiba
    -
    SMD
    Photodioden
    1.8V
    1
    4
    SOIC
    DC
    0.2ms
    30 mA
    3,75 kV eff
    -
    0.3ms
    -
    -
    TLP
    Optek
    -
    THT
    NPN-Fototransistor, Fotosensor
    1.6V
    -
    4
    -
    DC
    -
    40 mA
    10 Vrms
    -
    -
    25%
    -
    OPI1264
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    Photodioden
    -
    1
    8
    DIP
    DC
    9ns
    230 mA
    3750 V eff.
    -
    8ns
    -
    -
    HCPL
    Panasonic
    -
    THT
    MOSFET
    -
    -
    4
    DIP
    DC
    -
    50 mA
    5 kV eff
    -
    -
    -
    -
    AQY
    Toshiba
    Logik Ausgang
    THT
    Foto-IC
    1.75V
    1
    8
    DIP
    -
    17ns
    2 mA
    3750 V eff.
    -
    17ns
    -
    -
    TLP 358
    Toshiba
    -
    SMD
    IGBT-Gate-Treiber, MOSFET
    1.8V
    2
    8
    PDIP
    DC
    15ns
    20 mA
    3750 V ac
    -
    8ns
    -
    -
    TLP
    Vishay
    Logik Ausgang
    SMD
    MOSFET
    1.6V
    1
    4
    SOP
    -
    -
    50 mA
    4,5 kV eff
    -
    -
    -
    -
    VOM
    Toshiba
    -
    THT
    MOSFET
    1.4V
    1
    4
    DIP
    DC
    -
    30 mA
    5000 V eff
    -
    -
    -
    -
    TLP241A
    onsemi
    -
    THT
    Transistor
    1.7V
    2
    8
    PDIP
    DC
    1µs
    25 mA
    2,5 kV eff
    19%
    1µs
    -
    -
    -
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    Transistor
    1.75V
    1
    8
    DIP
    DC
    24ns
    20 mA
    3,75 kV eff
    -
    10ns
    -
    -
    HCPL
    Vishay
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.5V
    1
    4
    LSOP
    DC
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    VOL
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    Darlington
    1.7V
    2
    8
    PDIP
    DC
    -
    20 mA
    5 kV eff
    5000%
    -
    400%
    -
    HCPL
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