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.

    3891 Produkte angezeigt für Optokoppler

    Lite-On
    -
    THT
    Triac
    1.4V
    1
    6
    PDIP
    -
    -
    50 mA
    5 kV eff
    -
    -
    -
    -
    MOC
    Toshiba
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.4V
    1
    4
    SO
    DC
    40µs
    50 mA
    3750 V eff.
    4000%
    15µs
    -
    -
    TLP 187
    Broadcom
    Logik Ausgang
    SMD
    Transistor
    1.7V
    1
    8
    DIP
    DC
    -
    25 mA
    3750 V eff.
    60%
    -
    -
    -
    HCPL
    Vishay
    -
    SMD
    Transistor
    1.4V
    4
    16
    SOP
    DC
    4µs
    50 mA
    3750 V ac
    300%
    3µs
    50%
    -
    SFH
    Vishay
    -
    THT
    Transistor
    1.9V
    1
    8
    DIP
    DC
    -
    25 mA
    5300 V eff
    35%
    -
    -
    -
    6N136
    Lite-On
    -
    THT
    Transistor
    1.4V
    4
    16
    PDIP
    DC
    4µs
    50 mA
    5 kV eff
    600%
    3µs
    50%
    -
    LTV
    0,224 €
    Stück (In einer Stange von 100)
    Isocom
    -
    -
    Phototransistor
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    TLP521
    onsemi
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.4V
    1
    4
    PDIP
    DC
    4µs
    50 mA
    5 kV eff
    160%
    3µs
    80%
    -
    FOD
    Broadcom
    Logik Ausgang
    SMD
    -
    1.75V
    1
    6
    SO
    DC
    0.045µs
    -
    5000 V ac
    -
    0.02µs
    -
    -
    ACPL
    Renesas Electronics
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.4V
    1
    4
    SMD Wing
    DC
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    PS
    Toshiba
    Logik Ausgang
    SMD
    Foto-IC
    1.65V
    1
    6
    SO
    DC
    3ns
    15 mA
    5000 V eff
    -
    3ns
    -
    -
    TLP2748
    Vishay
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.55V
    2
    8
    SOIC
    DC
    5µs
    30 mA
    4000 V ac
    -
    4µs
    100%
    -
    VOD
    onsemi
    -
    SMD
    Transistor
    1.55V
    2
    8
    SOIC
    DC
    1.6µs
    60 mA
    2,5 kV eff
    200%
    2.2µs
    100%
    -
    MOCD
    onsemi
    -
    THT
    Photodarlington
    1.4V
    1
    4
    MDIP
    DC
    300µs
    50 mA
    5000 V eff
    15000%
    100µs
    -
    -
    FOD
    Vishay
    -
    THT
    Phototransistor
    1.5V
    -
    4
    DIP
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SFH
    Broadcom
    Logik Ausgang
    THT
    Transistor
    0.2V
    -
    8
    DIP
    DC
    -
    15 mA
    3,75 kV eff
    -
    -
    -
    -
    HCPL
    onsemi
    -
    THT
    Triac
    -
    1
    6
    PDIP
    -
    -
    60 mA
    7,5 kV eff
    -
    -
    -
    -
    MOC
    onsemi
    Logik Ausgang
    SMD
    Darlington
    1.7V
    2
    8
    SOIC
    DC
    20µs
    20 mA
    2500 V ac
    5000%
    35µs
    500%
    -
    HCPL
    Toshiba
    -
    SMD
    Phototransistor
    1.4V
    1
    4
    SO
    DC
    5µs
    20 mA
    3750 V eff.
    400%
    9µs
    -
    -
    TLP 185
    Broadcom
    Logik Ausgang
    SMD
    Transistor
    1.75V
    1
    8
    SOIC
    DC
    24ns
    20 mA
    3,75 kV eff
    -
    10ns
    -
    -
    HCPL
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