MOC3052 FAIRCHILD

Symbol Micros: ORMOC3052
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: PDIP06
Ift= 10mA; Vdrm= 600V; Ifo= 60mA; Uiso=7500V; odpowiednik: TLP3052; MOC3052M; MOC3052-V; MOC3052M-LIT; MOC3052M-ONS;
Parametry
Prąd wyjściowy [A]: 10mA
Obudowa: PDIP06
Prąd wejściowy: 60mA
Napięcie w stanie wyłączenia: 600V
Napięcie izolacji: 7500V
Producent: ON-Semiconductor Symbol producenta: MOC3052M RoHS Obudowa dokładna: PDIP06  
Stan magazynowy:
750 szt.
ilość szt. 2+ 10+ 50+ 200+ 1000+
cena netto (PLN) 3,2700 2,0700 1,6300 1,4900 1,4200
Dodaj do porównywarki
Sposób pakowania:
50/1000
Producent: ON-Semiconductor Symbol producenta: MOC3052M Obudowa dokładna: PDIP06  
Magazyn zewnętrzny:
2045 szt.
ilość szt. 25+ (Proszę czekać na potwierdzenie zamówienia)
cena netto (PLN) 1,4200
Dodaj do porównywarki
Sposób pakowania:
25
Dostawa w ciągu 4-7 dni roboczych.
Minimalna kwota zamówienia
musi przekraczać 40 Euro.
Producent: ON-Semiconductor Symbol producenta: MOC3052M Obudowa dokładna: PDIP06  
Magazyn zewnętrzny:
6176 szt.
ilość szt. 1000+ (Proszę czekać na potwierdzenie zamówienia)
cena netto (PLN) 1,4200
Dodaj do porównywarki
Sposób pakowania:
1000
Dostawa w ciągu 4-7 dni roboczych.
Minimalna kwota zamówienia
musi przekraczać 40 Euro.
         
 
Towar w drodze
Planowany termin:
2026-12-15
Ilość szt.: 4000
Prąd wyjściowy [A]: 10mA
Obudowa: PDIP06
Prąd wejściowy: 60mA
Napięcie w stanie wyłączenia: 600V
Napięcie izolacji: 7500V
Opis szczegółowy

MOC3052M – Specyfikacja techniczna i parametry elektryczne

Optoizolator MOC3052M to zaawansowany komponent półprzewodnikowy, którego parametry robocze pozwalają na bezpieczną i stabilną pracę w wymagających układach prądu przemiennego. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie kluczowych parametrów technicznych tego elementu:

  • Napięcie blokowania w stanie wyłączenia (VDRM) wynosi 600V.
  • Gwarantowany maksymalny prąd wyzwalania diody LED (IFT) wynosi 10mA.
  • Znamionowe napięcie izolacji udarowej osiąga wartość 7500Vac(pk).
  • Typowa odporność na statyczną stromość narastania napięcia (dv/dt) wynosi 1000V/µs.
  • Dopuszczalny ciągły prąd przewodzenia emitera podczerwieni (IF) to 60mA.
  • Szczytowy powtarzalny prąd udarowy triaka dla szerokości impulsu 100µs oraz częstotliwości 120pps jest równy 1A.
  • Napięcie przewodzenia diody LED (VF) przy prądzie 10mA wynosi 1.15V (wartość typowa) oraz 1.5V (wartość maksymalna).
  • Dopuszczalne napięcie wsteczne diody LED (VR) wynosi 3V.
  • Szczytowe napięcie detektora w stanie włączenia (VTM) przy prądzie 100mA wynosi 1.7V (wartość typowa) oraz maksymalnie 2.5V.
  • Szczytowy prąd blokowania w obu kierunkach przy napięciu 600V utrzymuje się na poziomie od 10nA (typowo) do 100nA (maksymalnie).
  • Prąd podtrzymania (IH) w obu kierunkach wynosi typowo 280µA.
  • Całkowite straty mocy dla całego urządzenia przy temperaturze otoczenia 25°C wynoszą 330mW.
  • Zakres dopuszczalnych roboczych temperatur otoczenia (TA) mieści się w przedziale od -40°C do 85°C.
  • Zakres dopuszczalnych temperatur złącza (TJ) wynosi od -40°C do 100°C.
  • Komponent jest zamknięty w standardowej obudowie 6-PinDIP z opcjami do montażu przewlekanego i powierzchniowego.

MOC3052M – Architektura wewnętrzna oraz zasada działania

Układ MOC3052M to optoizolator wyposażony w wyjście typu triakowego, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym sterowaniu obwodami prądu przemiennego. Architektura wewnętrzna tego układu opiera się na wydajnej diodzie elektroluminescencyjnej (LED) emitującej promieniowanie podczerwone, wykonanej w technologii arsenku galu (GaAs). Dioda ta jest sprzężona optycznie z krzemowym, dwukierunkowym przełącznikiem prądu przemiennego (triakiem), który celowo nie posiada wbudowanego detektora przejścia przez zero. Brak detekcji zera napięcia jest kluczową cechą konstrukcyjną, która umożliwia realizację sterowania fazowego o charakterze losowym.

Dzięki takiej topologii układ pozwala na swobodne zainicjowanie procesu przewodzenia w dowolnym punkcie kątowym przebiegu sinusoidalnego napięcia sieciowego. Głównym zadaniem optoizolatora jest zapewnienie bezpiecznej izolacji galwanicznej pomiędzy układami niskonapięciowej logiki sterującej (takimi jak mikrokontrolery) a obwodami wykonawczymi zasilanymi z sieci elektroenergetycznej o napięciach 115Vac oraz 240Vac. Urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na statyczną stromość narastania napięcia, wynoszącą 1000V/µs. Parametr ten zapewnia stabilne przełączanie oraz odporność na fałszywe wyzwalania, co jest aspektem krytycznym w przypadku sterowania obciążeniami o charakterze silnie indukcyjnym.

MOC3052M – Zastosowanie w przemysłowych układach sterowania i automatyce

Brak synchronizacji z przejściem przez zero sprawia, że komponent MOC3052M jest powszechnie aplikowany w analogowych i cyfrowych ściemniaczach oświetlenia żarowego oraz w precyzyjnych regulatorach temperatury. W tego typu rozwiązaniach systemowych układ pozwala na wysoce płynną kontrolę mocy dostarczanej do podłączonego elementu wykonawczego. Komponent ten stanowi również bazowy budulec dla półprzewodnikowych przekaźników mocy, umożliwiając realizację bezstykowego i niezawodnego załączania obciążeń.

Ponadto optoizolator MOC3052M jest szeroko stosowany w układach sterowania napędami elektrycznymi, statecznikach oświetleniowych oraz w obwodach kontrolujących pracę zaworów elektromagnetycznych i cewkowych. Ze względu na wysoką wbudowaną odporność na zakłócenia (dv/dt), w licznych aplikacjach układ pozwala na stabilną pracę bez konieczności implementowania zewnętrznych obwodów gasikowych. W przypadku środowisk przemysłowych o ekstremalnie wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych producent zaleca projektowanie układów z dodatkowym gasikiem RC (rekomendowane wartości to rezystor 33Ω oraz kondensator 0.01µF) a także z wykorzystaniem ochronnego warystora z tlenków metali (MOV). Takie rozwiązanie układowe w pełni chroni elementy półprzewodnikowe przed negatywnym wpływem przepięć przejściowych przekraczających maksymalne napięcie znamionowe triaka.