MOC3063SR2M
| Prąd wyjściowy [A]: | 5mA |
| Obudowa: | PDIP06smd |
| Prąd wejściowy: | 60mA |
| Napięcie w stanie wyłączenia: | 600V |
| Napięcie izolacji: | 7500V |
| ilość szt. | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| cena netto (PLN) | 4,6200 | 3,0700 | 2,5400 | 2,2900 | 2,2000 |
| ilość szt. | 25+ (Proszę czekać na potwierdzenie zamówienia) |
|---|---|
| cena netto (PLN) | 2,2000 |
| Prąd wyjściowy [A]: | 5mA |
| Obudowa: | PDIP06smd |
| Prąd wejściowy: | 60mA |
| Napięcie w stanie wyłączenia: | 600V |
| Napięcie izolacji: | 7500V |
MOC3063SR2M – Niezawodny optotriak z detekcją przejścia przez zero
MOC3063SR2M to zaawansowany optokapler z wyjściem fototriakowym wyprodukowany przez firmę Fairchild Semiconductor. Układ składa się z podczerwonej diody emitującej światło wykonanej z arsenku galu (GaAs) połączonej optycznie z monolitycznym silikonowym detektorem, który pełni funkcję dwukierunkowego sterownika triaka ze zintegrowanym obwodem detekcji przejścia przez zero (zero voltage crossing). Konstrukcja ta zapewnia skuteczną izolację galwaniczną pomiędzy niskonapięciową częścią sterującą a układami wykonawczymi zasilanymi z sieci prądu przemiennego 115/240 VAC. Układ dostarczany jest w obudowie 6-PIN DIP w wersji do montażu powierzchniowego (SMD) dostarczanej na taśmie (Tape & Reel). Wbudowana detekcja przejścia przez zero znacząco ogranicza powstawanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) podczas przełączania obciążeń. Układ charakteryzuje się bardzo niskim prądem wyzwalania LED wynoszącym maksymalnie 5 mA, co pozwala na bezpośrednie sterowanie z wyjść cyfrowych mikrokontrolerów oraz układów logiki bez konieczności stosowania dodatkowych stopni wzmacniających.
MOC3063SR2M – Specyfikacja techniczna
- Typ elementu: Optotriak z detekcją przejścia przez zero (Zero-Cross Phototriac Driver Optocoupler)
- Napięcie blokowania w stanie wyłączenia (VDRM): 600V peak
- Napięcie izolacji (VISO): 7500VAC peak (60Hz, 1 sekunda)
- Prąd wyzwalania LED (IFT): maksymalnie 5mA (typowo 5mA)
- Statyczna odporność na szybkość narastania napięcia (dv/dt): gwarantowane minimum 600 V/µs (typowo 1500V/µs)
- Ciągły prąd przewodzenia diody LED (IF): maksymalnie 60 mA
- Napięcie wsteczne diody LED (VR): maksymalnie 6V
- Napięcie przewodzenia diody LED (VF): typowo 1,3V, maksymalnie 1,5V (przy IF = 30mA)
- Szczytowy powtarzalny prąd udarowy (ITSM): 1 A (przy impulsie 100 µs, 120 pps)
- Prąd podtrzymania (IH): typowo 500µA
- Napięcie blokowania w stanie wyłączonym (Inhibit Voltage VINH): typowo 12V, maksymalnie 20V
- Szczytowe napięcie w stanie przewodzenia (VTM): typowo 1,8V, maksymalnie 3V (przy ITM = 100mA peak)
- Całkowita moc rozpraszana urządzenia: 250mW przy 25°C
- Zakres temperatury pracy (TOPR): od -40°C do +85°C
- Zakres temperatury przechowywania (TSTG): od -40°C do +150°C
- Typ obudowy: 6-PIN DIP (Surface Mount Lead Bend, Tape and Reel – opcja SR2)
- Certyfikaty i zgodność: UL (File E90700)
MOC3063SR2M – Zastosowanie i obszary aplikacji
Element MOC3063SR2M został zaprojektowany głównie jako układ sterujący (driver) przeznaczony do bezpiecznego i niezawodnego wyzwalania zewnętrznych triaków mocy oraz par przeciwsobnie połączonych tyrystorów (SCR). Znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach automatyki przemysłowej, systemach inteligentnego budynku oraz urządzeniach gospodarstwa domowego. Dzięki optycznej izolacji o wytrzymałości do 7500 V peak chroni wrażliwą elektronikę sterującą przed przepięciami i zakłóceniami pochodzącymi z sieci energetycznej.
Układ jest powszechnie wykorzystywany przy budowie przekaźników półprzewodnikowych (Solid State Relay – SSR), statycznych przełączników mocy oraz bezgłośnych styczników elektronicznych. Doskonale sprawdza się w systemach precyzyjnego sterowania temperaturą, gdzie współpracuje z elementami grzejnymi, a dzięki wewnętrznemu układowi detekcji przejścia przez zero minimalizuje udary prądowe oraz generowanie zakłóceń przemysłowych. MOC3063SR2M jest także stosowany w sterownikach zaworów i zaworów elektromagnetycznych (solenoidów), układach rozruchowych oraz napędach silników prądu przemiennego (AC motors), jak również w rozbudowanych systemach sterowania oświetleniem. Niski prąd wyzwalania 5 mA sprawia, że jest to idealny wybór do bezpośredniego interfejsowania mikrokontrolerów z wysokonapięciowym obciążeniem sieciowym.