|
Prąd wyjściowy [A]:
|
5mA |
|
Obudowa:
|
PDIP06smd |
|
Prąd wejściowy:
|
60mA |
|
Napięcie w stanie wyłączenia:
|
600V |
|
Napięcie izolacji:
|
5000V |
Opis szczegółowy
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.