MOC3063S-TA1 6SMD LiteOn

Symbol Micros: ORMOC3063s ltn
Contractor Symbol:
Case : PDIP06smd
Ift= 5mA; Vdrm= 600V; Ifo= 60mA; Uiso=5000V; Zero-cross c20V
Parameters
Output current [A]: 5mA
Case: PDIP06smd
Input current: 60mA
Power-off voltage: 600V
Insulation breakdown voltage: 5000V
Manufacturer:: LITE-ON Manufacturer part number: MOC3063S-TA1 RoHS Case style: PDIP06smd Datasheet
In stock:
16500 pcs.
Quantity of pcs. 3+ 20+ 100+ 300+ 1000+
Net price (EUR) 0,4078 0,2241 0,1761 0,1631 0,1564
Add to comparison tool
Packaging:
1000/2000/20000
Manufacturer:: LITE-ON Manufacturer part number: MOC3063S-TA1 Case style: PDIP06smd  
External warehouse:
8975 pcs.
Quantity of pcs. 25+ (Please wait for the order confirmation)
Net price (EUR) 0,2028
Add to comparison tool
Packaging:
25
Delivery within 4-7 business days.
Minimum order amount
must exceed 40 Euro.
Manufacturer:: LITE-ON Manufacturer part number: MOC3063S-TA1 Case style: PDIP06smd  
External warehouse:
11450 pcs.
Quantity of pcs. 25+ (Please wait for the order confirmation)
Net price (EUR) 0,1929
Add to comparison tool
Packaging:
25
Delivery within 4-7 business days.
Minimum order amount
must exceed 40 Euro.
Manufacturer:: LITE-ON Manufacturer part number: MOC3063S-TA1 Case style: PDIP06smd  
External warehouse:
10000 pcs.
Quantity of pcs. 1000+ (Please wait for the order confirmation)
Net price (EUR) 0,1855
Add to comparison tool
Packaging:
1000
Delivery within 4-7 business days.
Minimum order amount
must exceed 40 Euro.
         
 
Item in delivery
Estimated date:
2026-11-15
Quantity of pcs.: 30000
Output current [A]: 5mA
Case: PDIP06smd
Input current: 60mA
Power-off voltage: 600V
Insulation breakdown voltage: 5000V
Detailed description

MOC3063S-TA1 – Charakterystyka ogólna i konstrukcja układu optoelektronicznego

Układ optoelektroniczny MOC3063S-TA1, produkowany przez LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION, to zaawansowany transoptor z wyjściem w postaci sterownika triaka, wyposażony w zintegrowany obwód detekcji przejścia przez zero. Element ten został zamknięty w sześcionóżkowej obudowie przystosowanej do montażu powierzchniowego, natomiast rozszerzenie widoczne w sygnaturze jednoznacznie określa sposób jego konfekcjonowania w postaci taśmy i szpuli. Komponent ten charakteryzuje się wyjątkowo wysokim napięciem izolacji galwanicznej pomiędzy wejściem a wyjściem, które osiąga wartość 5000Vrms. Transoptor wyróżnia się również wysokim powtarzalnym szczytowym napięciem w stanie wyłączenia na poziomie minimum 600V oraz bardzo wysokim krytycznym współczynnikiem narastania napięcia w stanie wyłączenia (dv/dt), wynoszącym minimalnie 600V/μs, przy czym wartość typowa dla tego parametru wynosi 1500V/μs. Parametry te świadczą o doskonałej stabilności elementu i jego odporności na nagłe stany przejściowe występujące w sieciach zasilających prądu przemiennego. Ponadto omawiany model spełnia rygorystyczne światowe normy bezpieczeństwa, co potwierdzają liczne certyfikaty branżowe, w tym atesty UL, CSA, FIMKO, NEMKO, DEMKO, SEMKO oraz VDE.

MOC3063S-TA1 – Absolutne parametry maksymalne i specyfikacja techniczna

Poniższe zestawienie prezentuje kluczowe parametry techniczne oraz absolutne wartości maksymalne określone dla tego komponentu przy pracy w referencyjnej temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C:

  • Napięcie izolacji galwanicznej układu: 5000Vrms (parametr badany dla prądu przemiennego przez czas 1min przy wilgotności względnej 40-60%)
  • Minimalne powtarzalne szczytowe napięcie wyjściowe w stanie wyłączenia (VDRM): 600V
  • Maksymalny prąd przewodzenia w obwodzie wejściowym (IF): 50mA
  • Napięcie wsteczne obwodu wejściowego (VR): 6V
  • Maksymalna dopuszczalna moc rozpraszana obwodu wejściowego (PD): 120mW
  • Szczytowy powtarzalny prąd udarowy obwodu wyjściowego (ITSM): 1A (zmierzony przy impulsie trwającym 100μs oraz częstotliwości 120pps)
  • Dopuszczalna moc rozpraszana kolektora na wyjściu (PC): 150mW
  • Całkowita maksymalna dopuszczalna moc rozpraszana układu (Ptot): 250mW
  • Napięcie przewodzenia na wejściu (VF): typowo 1.2V, osiągające maksymalnie 1.4V (przy prądzie pomiarowym 20mA)
  • Szczytowy prąd blokowania w dowolnym kierunku (IDRM1): maksymalnie 500nA (przy napięciu 600V)
  • Prąd wyzwalania diody wejściowej (IFT) wymagany do załączenia wyjścia: maksymalnie 5mA
  • Szczytowe napięcie w stanie załączenia (VTM): maksymalnie 3.0V (przy prądzie szczytowym o natężeniu 100mA)
  • Prąd podtrzymania (IH): wartość typowa wynosi 400μA
  • Czas załączania układu optoelektronicznego (TON): typowo 8μs, maksymalnie do 20μs
  • Napięcie blokujące wyzwalanie (VINH): typowo 5V, maksymalnie wynosi 20V
  • Krytyczny współczynnik narastania napięcia (dv/dt): minimalnie 600V/μs, typowo dochodzi do 1500V/μs
  • Dopuszczalny operacyjny zakres temperatury środowiska pracy układu (TA): od -40°C do +100°C
  • Dopuszczalny zakres temperatury przechowywania (Tstg): od -55°C do +150°C
  • Maksymalna dopuszczalna temperatura procesu lutowania (TL): 260°C (przez czas maksymalnie 10s)

MOC3063S-TA1 – Zastosowanie transoptora w profesjonalnych obwodach elektronicznych

Dzięki sprzętowemu zintegrowaniu układu detekcji przejścia przez zero oraz bardzo wysokiej wytrzymałości napięciowej, transoptor MOC3063S-TA1 znajduje niezwykle szerokie zastosowanie w zaawansowanych obwodach odpowiedzialnych za sterowanie zasilaniem prądu przemiennego. Element optoelektroniczny tego typu jest powszechnie i z dużym powodzeniem wykorzystywany jako niezawodny moduł separujący w układach napędowych silników prądu przemiennego (AC Motor Drives), a także w specjalistycznych urządzeniach pełniących funkcję bezpośrednich rozruszników takich silników (AC Motor Starters). Jego parametry techniczne pozwalają na w pełni bezpieczne i precyzyjne załączanie różnorodnych obciążeń indukcyjnych, co sprawia, że jest to absolutnie niezbędny komponent w nowoczesnej konstrukcji styczników elektromagnetycznych (E.M. Contactors) oraz w przemysłowych systemach odpowiadających za bezpośrednie sterowanie zaworami i cewkami (Solenoid/Valve Controls).

Ponadto omawiany model transoptora stanowi kluczowy element konstrukcyjny elektronicznych przekaźników półprzewodnikowych (Solid State Relays) oraz statycznych przełączników mocy (Static Power Switches), w których podstawowym wymogiem projektowym jest całkowita izolacja galwaniczna obwodów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej szybkości i wysokiej niezawodności przełączania. Komponent ten jest również powszechnie implementowany w precyzyjnych układach płynnej regulacji temperatury (Temperature Controls), gdzie odpowiada za bezawaryjne sterowanie elementami grzejnymi. Odpowiednia izolacja galwaniczna o wartości 5000Vrms całkowicie i bezpiecznie separuje wrażliwe logiczne układy sterujące od wysokich napięć z sieci wykonawczej, a wbudowana funkcja załączania w zerze w systemach sterowania oświetleniem (Lighting Controls) drastycznie redukuje emisję niepożądanych zakłóceń elektromagnetycznych, wydłużając czas bezawaryjnej pracy całego kontrolowanego sprzętu.