

|
PIN -nummer |
Pin -navn |
Beskrivelse |
|
1 |
NC |
Ingen forbindelse - kan ikke bruges |
|
2 |
Anode (a) |
Anodestift af IR LED.Tilsluttet den logiske input |
|
3 |
Katode (c) |
Katodestift af IR LED |
|
4 |
NC |
Ingen forbindelse - kan ikke bruges |
|
5 |
Jord |
Jordstift af IC |
|
6 |
Produktion |
Outputstiften på optokobleren |
|
7 |
Produktion |
Outputstiften på optokobleren |
|
8 |
VCC |
Betjener IC |



De FOD3180 Funktioner som en MOSFET -gate -driveroptokobler, hvilket sikrer effektiv signaltransmission, mens den opretholder elektrisk isolering mellem kredsløb.Dets design integrerer tre nøglekomponenter: et aluminiumsgalliumarsenid (AlgaAS) infrarød lysemitterende diode (IR LED), robuste udgangseffektkrafttransistorer og en avanceret CMOS-infrarød detektor.Denne kombination giver høj ydeevne isolering og optimerede skiftekapaciteter, hvilket gør den ideel til applikationer, der kræver hastighed og effektivitet.
AlgaAS IR -LED fungerer som en pålidelig og effektiv optisk signalkilde, der er konstrueret til at minimere strømforbruget, mens den maksimerer optisk output.Dette design forbedrer ikke kun optokoblerens ydelse på tværs af forskellige forhold, men på linje med de energibesparende krav fra industrielle miljøer.Tilsvarende leverer output -effekttransistorer den drevstyrke, der kræves for at skifte MOSFET'er effektivt, hvilket gør det muligt for FOD3180 at håndtere forskellige belastninger og spændingskrav, hvilket øger dens anvendelighed på tværs af forskellige kraftsystemer.
I kernen af FOD3180 sikrer CMOS -infrarød detektor den nøjagtige konvertering af optiske signaler til elektriske signaler og opretholder signalintegritetsfortegnelse for avancerede systemer.Denne sømløse signalovergang understreger enhedens pålidelighed og præcision, attributter, der er nødvendige i applikationer, hvor ensartet ydelse er en prioritet.Sammen placerer disse funktioner FOD3180 som en alsidig og pålidelig løsning til moderne teknologiske udfordringer.
|
Type |
Parameter |
|
Livscyklusstatus |
Aktiv (sidst opdateret: 4 dage siden) |
|
Fabriks ledetid |
5 uger |
|
Kontakt plettering |
Tin |
|
Mount |
Gennem hul |
|
Monteringstype |
Gennem hul |
|
Pakke / sag |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
|
Antal stifter |
8 |
|
Vægt |
891 mg |
|
Antal elementer |
1 |
|
Driftstemperatur |
-40 ° C ~ 100 ° C. |
|
Emballage |
Rør |
|
Offentliggjort |
2008 |
|
JESD-609-kode |
E3 |
|
PBFree -kode |
Ja |
|
Delstatus |
Aktiv |
|
Fugtfølsomhedsniveau (MSL) |
1 (ubegrænset) |
|
ECCN -kode |
EAR99 |
|
Yderligere funktion |
Us anerkendt |
|
Max strømafledning |
295MW |
|
Godkendelsesbureau |
cul, ul |
|
Spænding - Isolering |
5000VRMS |
|
Udgangsspænding |
25v |
|
Konfiguration |
ENKELT |
|
Antal kanaler |
1 |
|
Strømafledning |
295MW |
|
Spænding - fremad (VF) (typ) |
1,43v |
|
Forsikringsforsinkelse |
200 ns |
|
Tænd for forsinkelsestid |
200 ns |
|
Optoelektronisk enhedstype |
FET -outputoptokobler |
|
Fremadstrøm |
25mA |
|
Maks. Udgangsspænding |
25v |
|
Retning |
Ensrettet |
|
Outputstrøm pr. Kanal |
2a |
|
Stigningstid |
75ns |
|
Efterårstid (typ) |
55 ns |
|
Stigning / efterårstid (typ) |
75ns / 55ns |
|
Omvendt opdelingsspænding |
5v |
|
Maks. Indgangsstrøm |
25mA |
|
Indgangsstrøm |
16ma |
|
Formeringsforsinkelse TPLH / TPHL (MAX) |
200ns, 200ns |
|
Almindelig tilstand forbigående immunitet (min) |
15 kV/μs |
|
Omvendt spænding (DC) |
5v
|
|
Pulsbredde forvrængning (MAX) |
65ns |
|
Spænding - outputforsyning |
10V ~ 20V |
|
Nå SVHC |
Ingen svhc |
|
Strålingshærdning |
Ingen |
|
ROHS -status |
Rohs3 -kompatibel |
|
Blyfri |
Blyfri |
|
Delnummer |
Fabrikant |
Pakke / sag |
Antal stifter |
Antal kanaler |
Spænding - Isolering |
Stigningstid |
Maks. Udgangsspænding |
Udgangsspænding |
Fremadstrøm |
|
FOD3180 |
På halvleder |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5000VRMS |
75 ns |
25 v |
25 v |
25 Ma |
|
6N135 |
Vishay Semiconductor |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
5 ns |
15 v |
15 v |
25 Ma |
|
6N136 |
Vishay Semiconductor |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
3750VRMS |
50 ns |
35 v |
35 v |
20 mA |
|
6N139 |
Vishay Semiconductor |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
60 µs |
18 v |
18 v |
25 Ma |
|
TLP351 (F) |
Toshiba halvleder |
8-dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
5 ns |
15 v |
15 v |
25 Ma |
|
Funktion |
Specifikation |
|
Driftsspænding |
10 volt - 20 volt |
|
Driftstemperatur |
-40 ° C til 100 ° C. |
|
Gennemsnitlig indgangsstrøm |
25 Ma |
|
Minimum isoleringsspænding |
5000 v |
|
Stigningstid |
75 ns |
|
Efterårstid |
55 ns |
|
Omvendt indgangsspænding |
5 volt |
|
Høj topudgangsstrøm |
2,5 a |
|
Lav spidsudgangsstrøm |
2,5 a |
|
Spids udgangsspænding |
0 - VCC |
|
Fremadstrøm |
10 Ma |
|
Omvendt strøm |
10 µA |
|
Højhastighedsudbredelsesforsinkelse |
200 NSEC |
|
Typisk pulsbredde forvrængning |
30 NSEC |
|
Maksimal skifthastighed |
250 kHz |
|
Minimumskrypningsafstand |
7,0 mm |
|
Minimum afstand af clearance |
7,0 mm |
|
Udgangseffekt |
250 MW |
|
Total magt |
295 MW |
|
Pakningstype |
8-Lead Dip / 8-Lead SMD |
FOD3180 spiller en bemærkelsesværdig rolle i avancerede strømstyringssystemer takket være dens dygtige styring af høj AC/DC -switching.Det letter effektiv isolering mellem forskellige kredsløbssektioner, hvilket bidrager til sikker og pålidelig strømfordeling.Denne komponent demonstrerer modstandsdygtighed i miljøer med forhøjede støjniveauer, hvilket afspejler dens faste design og fremstillingskvalitet.I faktiske scenarier gør sådanne egenskaber det for det meste værdifulde i bilindustrien og industrielle sektorer, hvor konsekvent effekt betragtes som nøglen.Industri -feedback indikerer, at dens anvendelse markant kan mindske energitab og forbedre kontrolpræcisionen i variable strømforsyningssystemer.
I moderne elektroniske systemer har signalintegritet af største vigtighed.FOD3180 skiller sig ud i signalisoleringsapplikationer ved at forhindre signalnedbrydning, hvilket sikrer nøjagtig datatransmission, selv på tværs af detaljerede systemarkitekturer.Dets effektivitet er hovedsageligt bemærkelsesværdigt i telekommunikation, hvor opretholdelse af rene signalveje er aktiv.Ved at minimere tværgående og elektrisk interferens, bevarer dette design signaliserer klarhed, som bliver stadig mere alvorlig, da kommunikationssystemer kræver højere båndbredder og lavere latenstid.
Præcis detektion af strøm i analoge systemer præsenterer en udfordrende opgave, men FOD3180 tilbyder en værdifuld løsning.Den finder hyppig brug i indstillinger, der kræver præcis overvågning, såsom vedvarende energisystemer og smarte gitterapplikationer, hvor aktuelle aflæsninger er grundlæggende for optimal ydelse.Brug af denne komponent forbedrer følsomheden og pålideligheden af de nuværende detektorer og udvider potentialet for at udforme energieffektive systemdesign.Praktiske applikationer har fremhævet FOD3180's effektivitet til forbedring af målingsnøjagtigheden og derved hjulpet energistyringsstrategier.
Virkningen af FOD3180 i høje AC/DC -switching -applikationer er dybtgående.Dens pålidelige håndtering af kompleksiteterne forbundet med høj effekt og spændingssystemer gør det ultimativt inden for strømfordelingsnetværk og operationer, der involverer tunge maskiner.Integrering af denne komponent hjælper med at reducere slid på switches og derved udvide levetiden for tunge elektriske komponenter.Bevis fra feltet antyder et mærkbart løft i driftseffektiviteten efter dens integration, hvilket fører til lavere vedligeholdelsesudgifter og minimeret nedetid.
Inden for plasma -displaypaneler spiller FOD3180 en nøglerolle, hvilket letter effektiv kontrol over effekt og dataintegration for overlegen visningskvalitet.Det understøtter vedligeholdelse af ensartet farvens nøjagtighed og skærmopdateringshastigheder - nøgleelementer for forbrugertilfredshed.Den stigende tendens til implementering af denne komponent er i overensstemmelse med den voksende efterspørgsel efter forbedrede display -teknologier inden for forbrugerelektronik.Din observation indikerer, at dens implementering kan hæve den samlede displayydelse, hvilket afspejler industribevægelser mod kontinuerligt at forbedre visuelle oplevelser.
• MOC3021
• Mct2e
• MOC3041
• 6N137
• 4N25
I digitale systemer finder FOD3180 omfattende brug.Det fungerer dygtigt med en 5V strømforsyning og rummer både AC- og DC -miljøer let.Applikationskredsløbet illustrerer en standard måde at integrere det i sådanne systemer.

For at sikre den stabile drift af FOD3180, skal en 0,1uf bypass-kondensator placeres strategisk mellem stifter 5 og 8. Opnåelse af effektiv belastningskontrol involverer brugen af en kondensator og en strømbegrænsende modstand.For at øge ydeevnen er det gavnligt at opretholde indgangssignalimpedansen på mindst 50 ohm, sammen med at opretholde en stigningstid på mindst 75 n.I scenarier giver dette arrangement fordelen ved at beskytte systemets integritet og opretholde ensartet ydelse.Du kan ofte understrege vigtigheden af præcision i disse aspekter for at reducere potentielle forstyrrelser og forbedre pålideligheden.Derudover er det oplysende at overveje, hvordan forskellige miljøfaktorer kan ændre ydeevne, hvilket gør kommentarer til behovet for skræddersyede justeringer og konfigurationer, der udvikler sig.

På Semiconductor, der er anført på NASDAQ under symbolet på, tackler de aktivt de stadigt voksende globale energibehov.Virksomhedens strategiske fokus på at minimere energiforbruget fremhæver sit svar på stigningen i efterspørgslen efter bæredygtige løsninger.Med industrier over hele verden, der hæver miljøvenlig praksis, får raffinementet af energistyringsteknikker betydning.
På Semiconductor skiller sig ud på grund af sin integrerede forsyningskæde, som er berømt for både pålidelighed og modstandsdygtighed.Dette solide netværk sikrer en stabil forsyning af komponenter dynamisk til basale applikationer.I teknisk support udmærker virksomheden sig ved at tilbyde dybt personaliserede løsninger, der imødekommer kundekravene, hvilket letter glat integration af sine produkter på tværs af forskellige systemer.Fordelene ved sådan dedikeret support er tydelige i den forbedrede ydelse af produkter i flere sektorer.
Virksomhedens indflydelse spænder over etablerede markeder og udforsker muligheder i nye regioner.I disse områder er ønsket om innovative magtløsninger hovedsageligt stærkt, drevet af infrastrukturudvidelse og en øget forpligtelse til bæredygtighed.Ved at finjustere sine tilbud til at imødekomme lokale krav spiller på Semiconductor en væsentlig rolle i disse markedsskift, hvilket har dybt indflydelse på udviklingsvejene.
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
FOD3180 omfatter tankevækkende komponenter designet til overlegen systemydelse, herunder underspændingsbeskyttelse.Denne funktion hjælper med at opretholde operationel integritet ved at undgå forekomsten af falske pulser og sikre en stabil binær tilstand.I praktiske anvendelser fremmer denne form for pålidelighed tillid til elektroniske systemer.Ved at beskytte mod underspændingsbetingelser tilskynder FOD3180 forbedret systemstabilitet og holdbarhed, en overvejelse, der er meget værdsat i industrier, der er afhængige af præcis elektronisk kontrol.
FOD3180 leverer en imponerende 5000 VRM'er, hvilket sikrer signifikant sikker elektrisk transmission og effektiv isolering.Denne højspændingskapacitet giver beskyttelse mod elektriske uregelmæssigheder og holder kredsløb isoleret mod potentielle farer.En sådan isolering er ultimativ i indstillinger, der prioriterer sikkerhed og pålidelighed, som medicinsk udstyr og højspændingsindustrielle systemer.Denne grad af isolering styrker effektiviteten og sikkerheden for mange installationer.
FOD3180 ligger i en 8-polet dobbelt-i-line-pakke.Denne opsætning understøtter 260 ° C Reflow-processer og tilpasser sig blyfri lodningspraksis, hvilket viser komponentens overholdelse af moderne miljø- og sikkerhedsstandarder.Emballagedesign bidrager til effektiv termisk styring og integreres let i forskellige elektroniske samlinger.Dette fokus på fremstilling og lovgivningsmæssig overholdelse øger appellen til ingeniører, der forfølger pålidelige og bæredygtige komponenter.
på 2024-11-22
på 2024-11-22
på 8000-04-18 147757
på 2000-04-18 111937
på 1600-04-18 111349
på 0400-04-18 83721
på 1970-01-01 79508
på 1970-01-01 66913
på 1970-01-01 63053
på 1970-01-01 63012
på 1970-01-01 54081
på 1970-01-01 52130