Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка. — schip.com.ua
Описание, характеристики , Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.
В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон ) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.
Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли реле -RS триггера с фиксацией состояний, а во второй генератор периодических сигналов. И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431 Описание и проверка здесь
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.
Оптопара ( Оптрон ) PC817
Краткие характеристики:
Максимальное напряжение изоляции вход-выход | 5000 В |
Максимальный прямой ток | 50 мА |
Максимальная рассеиваемая на коллекторе мощность | 150 мВт |
Максимальная пропускаемая частота | 80 кГц |
Диапазон рабочих температур | -30°C..+100°C |
Тип корпуса | DIP-4 |
Корпус компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:
- PC827 — сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
Даташит на оптопару PC817 rus
Проверка оптопары
Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.
Вариант на макетной плате
В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.
Первый вариант схемы
Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p
Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую ;
Второй вариант схемы
Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку
SCS- 8
под микросхему
Панелька SCS- 8
Третий вариант схемы
Самый удачный
Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.
в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.
В результате получилась такая очень простая конструкция:
Вид сверху
Вид снизу
Как видно из фото деталь развернута не по ключу.
Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто , но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.
Конечный вариант — все очень просто.
Похожие статьи по теме:
PC817 эксперименты с оптопарой
Оптрон PC817 в режиме тиристора или самая простая схема проверки.
Генератор на оптроне. На примере PC817.
Кому лень читать
Видео на эту тему :
Еще более простой способ проверки оптрона PC817
Понятно что использование китайского тестера для проверки оптопары не самый простой , точнее простой но не самый дешевый метод. Такой прибор не во всех есть в хозяйстве.
Поэтому предлагаю вашему вниманию более простой , а главное дешевый тестер оптронов.
Он состоит из двух кнопок , двух резисторов , светодиода и панельки ( сокета ) под микросхему.
Оптрон PC817 в режиме тиристора или самая простая схема проверки.
Оптрон PC817 схема включения, характеристики
Мне кажется, что транзисторный оптрон PC817 самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи.
Корпус достаточно компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги. И при ремонте электронной аппаратуры можно наткнутся именно на аналог:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются его полные аналоги:
- PC827 — сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
PC817 схема включения
Для PC817 схема включения стандартная как для любого транзисторного оптрона: на входе нужно ограничивать ток — например с помощью резистора, на выходетакже не стоит превышать ток.
Но дешевле использовать несколько PC817 вместо многоканального аналога.
PC817 характеристики
Характеристики светодиода:
- Прямой ток — 50 мА;
- Пиковый прямой ток — 1 А;
- Обратное напряжение — 6 В;
- Рассеяние мощности — 70 мВт.
Характеристики фототранзистора:
- Напряжение коллектор-эмиттер — 35 В;
- Напряжение эмиттер-коллектор — 6 В;
- Ток коллектора — 50 мА;
- Мощность рассеяния коллектора — 150 мВт.
Есть ещё важный параметр — коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %. В оптопаре PC817 он определяется буквой после основного кода, также как и большинстве других оптопар и других полупроводниковых приборов.
№ модели | Метка коэффициента | CTR (%) |
PC817A | A | 80 — 160 |
PC817B | B | 130 — 260 |
PC817C | C | 200 — 400 |
PC817D | D | 300 — 600 |
PC8*7AB | A или B | 80 — 260 |
PC8*7BC | B или C | 130 — 400 |
PC8*7CD | C или D | 200 — 600 |
PC8*7AC | A,B или C | 80 — 400 |
PC8*7BD | B,C или D | 130 — 600 |
PC8*7AD | A,B,C или D | 80 — 600 |
PC8*7 | A,B,C,D или без метки | 50 — 600 |
* — 1, 2, 3 или 4.
тестер оптопар
На многих форумах можно прочитать, что раз деталь такая дешевая, то и проверять её не стоит, а просто меняем и все. У меня против этого мнения следующие доводы: все равно нужно узнать сгорела оптопара или нет, потому что это поможет понять, что ещё могло сгореть, да и новый оптрон может оказаться бракованным.
Но проще всего соорудить простейший тестер оптопар, для него понадобятся только:
- Два светодиода,
- Две кнопки,
- Два резистора.
Светодиоды подойдут на ток 5-20 мА и напряжение около 2-х вольт, R1, R2 — 300 Ом.
Питается тестер от USB порта получая от него 5 В, но можно питать тестер и от 3-х или 4-х батареек AA. Можно питать и от батарейки 9 В или 12 В или источника питания, вот только тогда нужно будет пересчитать сопротивления резисторов R1, R2.
Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка. Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка Оптопара 1010 817 даташит
Оптопара оказывается весьма полезным прибором для осуществления обратной связи. Обычно вы можете встретить оптрон в схемах с передачей сигнала между частями схемы с различным напряжением, в импульсных блоках питания, когда напряжение на выходе становится выше нормы светодиод оптрона начинает светиться, открывая при этом фототранзистор, который уже в свою очередь прикрывает силовой транзистор первичной обмотки.
Вообще этот прибор появился уже давно, тогда вместо светодиодов использовались лампы накаливания, мощность, потребляемая ними высока, светоотдача маленькая, а частота с которой можно использовать его крайне мала, так как нить накала выходит в рабочее состояние медленно, да и тухнет далеко не мгновенно. Сейчас существует большой ассортимент оптронов с разной степенью интеграции, с закрытым или открытым оптическим каналом, с многими типами фотоприёмниками и источника света, но нас интересует самый распространенный PC817 в дискретном исполнении.
Ток на входе максимальный 0,05 А, максимальный импульсный может доходить до 1 А, напряжение типичное 1,2В. Обратное напряжение max 6 В, а рассеиваемая мощность до 70 мВт. В фототранзисторе ток коллектора может доходить до 50 мА, мощность коллектора 0,15 W, напряжение коллектор-эмиттер 35 В, эмиттер-коллектор 6 В. Внизу простая схема для проверки работоспособности вашего экземпляра.
Печать
Иногда бывает такая неисправность, при вроде бы исправных элементах блока питания включение телевизора вызывает взрыв микросхемы в БП телевизора (или транзистора), а точную причину установить не удается. В этом случае стоит обратить внимание на оптопару.
Я не буду описывать все оптопары затрону лишь PC817 , ее datasheet и методику проверки.
Оптопара PC817 достаточно распространена и купить ее не проблема, да и цена невелика. Конечно в запасе всегда должно быть несколько оптопар, на всякий случай.
Оптопара РС817 состоит из светодиода и фототранзистора. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом.
Если нужной оптопары нет, то можно установить другую, для этого проверьте datasheet имеющихся у вас оптопар на совпадение выводов с datasheet PC817 и основные параметры входное напряжение (светодиод), ток и напряжение транзистора. Пользуйтесь литературой или интернетом. Аналоги РС817 привожу в таблице
Проверка омметром это приблизительная проверка и сводится к проверке диода (сопротивление около 1,5 Ком) и транзистора (не звонится) смотрите datasheet, то есть – если с помощью омметра видно, что оптрон неисправен – значит неисправен. Если дефекта не обнаруживается — это не значит что оптрон исправен.
100% гарантии не может дать и проверка исправности оптопары с помощью небольших схем. Их вы можете легко найти в интернете. Вот одна из них.
С помощью этой схемы можно проверить оптопары двух видов, переключение происходит с помощью переключателя S1. Можно и еще проще
Свечение светодиода D1 и LED1 будет говорить об исправности оптопары. При подключении сверяйтесь с datasheet .
Выход из строя оптопары достаточно редок, хотя и случается, например в Шарпах после грозы, можно назвать типовым дефектом.
Описание, характеристики, Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.
В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.
Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли , а во второй . И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.
Оптопара (Оптрон) PC817
Краткие характеристики:
Корпус компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:
- PC827 – сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
Проверка оптопары
Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.
Вариант на макетной плате
В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.
Первый вариант схемы
Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p
Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую;
Второй вариант схемы
Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку
под микросхему
Панелька SCS- 8
Третий вариант схемы
Самый удачный
Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.
в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.
В результате получилась такая очень простая конструкция:
Вид сверху
Вид снизу
Как видно из фото деталь развернута не по ключу.
Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто, но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.
Конечный вариант — все очень просто.
EverLight – Таблица аналогов оптопар
Таблица аналогов оптопар с тразисторым выходом
EVERLIGHT | Vishay | Avago | Fairchild | Sharp | Renesas | Toshiba | LiteON | Cosmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL817 | SFH614A SFH615A SFH617A SFH618A | HCPL817 | h21A617 h21A817 | PC817 | PS2501-1 PS2561-1 | TLP421 TLP521-1 | LTV-817 | K1010 |
EL827 | ILD615 | PC827 | PS2501-2 | TLP521-2 | LTV-827 | K1020 | ||
EL815 | SFH612A SFH655A | h21B815 | PC815 | PS2502-1 | LTV-815 | KPC815 | ||
EL814 | SFH620A SFH628A | HCPL-814 | h21A814 | PC814 | PS2505-1 | TLP620 | LTV-814 | K3010 |
4N25 | 4N25 | 4N25 | 4N25 | 4N25 | K2010 | |||
4N26 | 4N26 | 4N26 | 4N26 | |||||
4N27 | 4N27 | 4N27 | 4N27 | |||||
4N28 | 4N28 | 4N28 | 4N28 | |||||
4N33 | 4N33 | KPC4N33 | ||||||
4N35 | 4N35 | 4N235 | 4N35 | 4N35 | ||||
4N36 | 4N36 | 4N36 | 4N36 | |||||
4N37 | 4N37 | 4N37 | 4N37 | |||||
4N38 | 4N38 | 4N38 | 4N38 | |||||
h21A1/2/3/4/5 | h21A1/2/3/4/5 | h21A1/2/3/4/5 | h21A1/2/3/4/5 | |||||
CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | CNY17-1/2/3/4 | PC713V | TLP331/531/731/733 | LTV-702V | ||
CNY17F-1/2/3/4 | CNY17F-1/2/3/4 | PC814V | TLP332/532/732/734 | KP2110 | ||||
EL357N-G | SFH690XT | HCPL-181 | HMA121 HMA124 HMA2701 | PC357 | PS2701-1 PS2761-1 | TLP121 TLP181 | LTV-356 LTV-357 | KPC357NT |
EL3H7-G | TCMT1100 | ACPL-217 | HMHA2801 | PC3H7 | PS2801-1 | TLP281 | KPS281 |
Таблица аналогов оптопар с симисторым выходом
EVERLIGHT | Vishay | Fairchild | Toshiba | LiteON | Cosmo |
---|---|---|---|---|---|
EL3021 | IL440-4 | MOC3021 | MOC3021 | KMOC3021 | |
EL3022 | IL440-5 | MOC3022 | TLP3022 | MOC3022 | KMOC3022 |
EL3023 | IL440-6 | MOC3023 | TLP3023 | MOC3023 | KMOC3023 |
EL3041 | MOC3041 | MOC3041 | KMOC3041 | ||
EL3042 | MOC3042 | TLP3042 | MOC3042 | KMOC3042 | |
EL3043 | MOC3043 | TLP3042 | MOC3043 | KMOC3043 | |
EL3051 | IL440-1 | MOC3051 | TLP3051 | MOC3051 | KMOC3051 |
EL3052 | VO3052, IL440-2 | MOC3052 | TLP3052 | MOC3052 | KMOC3052 |
EL3053 | VO3053, IL440-3 | MOC3053 | MOC3053 | KMOC3053 | |
EL3061 | MOC3061 | MOC3061 | KMOC3061 | ||
EL3062 | VO3062 | MOC3062 | TLP3062 | MOC3062 | KMOC3062 |
EL3063 | VO3063 | MOC3063 | TLP3063 | MOC3063 | KMOC3063 |
EL3081 | MOC3081 | MOC3081 | KMOC3081 | ||
EL3082 | MOC3082 | MOC3082 | KMOC3082 | ||
EL3083 | MOC3083 | MOC3083 | KMOC3083 |
Рс 817 схема включения. Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка
Описание, характеристики, Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.
В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.
Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли , а во второй . И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.
Оптопара (Оптрон) PC817
Краткие характеристики:
Корпус компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:
- PC827 – сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
Проверка оптопары
Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.
Вариант на макетной плате
В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.
Первый вариант схемы
Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p
Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую;
Второй вариант схемы
Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку
под микросхему
Панелька SCS- 8
Третий вариант схемы
Самый удачный
Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.
в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.
В результате получилась такая очень простая конструкция:
Вид сверху
Вид снизу
Как видно из фото деталь развернута не по ключу.
Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто, но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.
Конечный вариант — все очень просто.
Печать
Иногда бывает такая неисправность, при вроде бы исправных элементах блока питания включение телевизора вызывает взрыв микросхемы в БП телевизора (или транзистора), а точную причину установить не удается. В этом случае стоит обратить внимание на оптопару.
Я не буду описывать все оптопары затрону лишь PC817 , ее datasheet и методику проверки.
Оптопара PC817 достаточно распространена и купить ее не проблема, да и цена невелика. Конечно в запасе всегда должно быть несколько оптопар, на всякий случай.
Оптопара РС817 состоит из светодиода и фототранзистора. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом.
Если нужной оптопары нет, то можно установить другую, для этого проверьте datasheet имеющихся у вас оптопар на совпадение выводов с datasheet PC817 и основные параметры входное напряжение (светодиод), ток и напряжение транзистора. Пользуйтесь литературой или интернетом. Аналоги РС817 привожу в таблице
Проверка омметром это приблизительная проверка и сводится к проверке диода (сопротивление около 1,5 Ком) и транзистора (не звонится) смотрите datasheet, то есть – если с помощью омметра видно, что оптрон неисправен – значит неисправен. Если дефекта не обнаруживается — это не значит что оптрон исправен.
100% гарантии не может дать и проверка исправности оптопары с помощью небольших схем. Их вы можете легко найти в интернете. Вот одна из них.
С помощью этой схемы можно проверить оптопары двух видов, переключение происходит с помощью переключателя S1. Можно и еще проще
Свечение светодиода D1 и LED1 будет говорить об исправности оптопары. При подключении сверяйтесь с datasheet .
Выход из строя оптопары достаточно редок, хотя и случается, например в Шарпах после грозы, можно назвать типовым дефектом.
Оптопара оказывается весьма полезным прибором для осуществления обратной связи. Обычно вы можете встретить оптрон в схемах с передачей сигнала между частями схемы с различным напряжением, в импульсных блоках питания, когда напряжение на выходе становится выше нормы светодиод оптрона начинает светиться, открывая при этом фототранзистор, который уже в свою очередь прикрывает силовой транзистор первичной обмотки.
Вообще этот прибор появился уже давно, тогда вместо светодиодов использовались лампы накаливания, мощность, потребляемая ними высока, светоотдача маленькая, а частота с которой можно использовать его крайне мала, так как нить накала выходит в рабочее состояние медленно, да и тухнет далеко не мгновенно. Сейчас существует большой ассортимент оптронов с разной степенью интеграции, с закрытым или открытым оптическим каналом, с многими типами фотоприёмниками и источника света, но нас интересует самый распространенный PC817 в дискретном исполнении.
Ток на входе максимальный 0,05 А, максимальный импульсный может доходить до 1 А, напряжение типичное 1,2В. Обратное напряжение max 6 В, а рассеиваемая мощность до 70 мВт. В фототранзисторе ток коллектора может доходить до 50 мА, мощность коллектора 0,15 W, напряжение коллектор-эмиттер 35 В, эмиттер-коллектор 6 В. Внизу простая схема для проверки работоспособности вашего экземпляра.
Pc 17k1 оптопара схема включения
Мне кажется, что транзисторный оптрон PC817 самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи.
Корпус достаточно компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги. И при ремонте электронной аппаратуры можно наткнутся именно на аналог:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются его полные аналоги:
- PC827 — сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
PC817 схема включения
Для PC817 схема включения стандартная как для любого транзисторного оптрона: на входе нужно ограничивать ток — например с помощью резистора, на выходетакже не стоит превышать ток.
Но дешевле использовать несколько PC817 вместо многоканального аналога.
PC817 характеристики
- Прямой ток — 50 мА;
- Пиковый прямой ток — 1 А;
- Обратное напряжение — 6 В;
- Рассеяние мощности — 70 мВт.
- Напряжение коллектор-эмиттер — 35 В;
- Напряжение эмиттер-коллектор — 6 В;
- Ток коллектора — 50 мА;
- Мощность рассеяния коллектора — 150 мВт.
Есть ещё важный параметр — коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %. В оптопаре PC817 он определяется буквой после основного кода, также как и большинстве других оптопар и других полупроводниковых приборов.
№ модели | Метка коэффициента | CTR (%) |
PC817A | A | 80 — 160 |
PC817B | B | 130 — 260 |
PC817C | C | 200 — 400 |
PC817D | D | 300 — 600 |
PC8*7AB | A или B | 80 — 260 |
PC8*7BC | B или C | 130 — 400 |
PC8*7CD | C или D | 200 — 600 |
PC8*7AC | A,B или C | 80 — 400 |
PC8*7BD | B,C или D | 130 — 600 |
PC8*7AD | A,B,C или D | 80 — 600 |
PC8*7 | A,B,C,D или без метки | 50 — 600 |
тестер оптопар
На многих форумах можно прочитать, что раз деталь такая дешевая, то и проверять её не стоит, а просто меняем и все. У меня против этого мнения следующие доводы: все равно нужно узнать сгорела оптопара или нет, потому что это поможет понять, что ещё могло сгореть, да и новый оптрон может оказаться бракованным.
Проверить оптопару можно прозвонив тестером светодиод и проверить на короткое замыкание транзистор, потом пропустить через светодиод ток и посмотреть, что транзистор открылся.
Но проще всего соорудить простейший тестер оптопар, для него понадобятся только:
- Два светодиода,
- Две кнопки,
- Два резистора.
Светодиоды подойдут на ток 5-20 мА и напряжение около 2-х вольт, R1, R2 — 300 Ом.
Питается тестер от USB порта получая от него 5 В, но можно питать тестер и от 3-х или 4-х батареек AA. Можно питать и от батарейки 9 В или 12 В или источника питания, вот только тогда нужно будет пересчитать сопротивления резисторов R1, R2.
42 thoughts on “ Оптрон PC817 схема включения, характеристики ”
PC817 datasheet на русском.
а принцип работы?
Принцип работы оптрона не сложный: когда через встроенный светодиод пропускаем электрический ток, светодиод начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.
Получается когда ток протекает через входной диод, то и выходной транзистор открыт. Ну и противоположный случай, когда ток через входной диод не протекает, то и выходной транзистор закрыт.
Ну и изюмика оптических приборов, в том что с помощью них можно гальванически развязать развязать части электрической схемы.
Ну, не только в импульсных блоках питания. Оптрон разрабатывался для электрической рязвязки силовых и управляющих цепей. Поэтому наибольшее распространение получил в промышленной автоматике. Не встречал ни одного автоматического станка (а перевидал много), где бы их не было. В основном попадались Сименсовские, практически во всех европейских. Реже — NEC, во всех японских.
Но и в любительской практике применение можно найти, было бы желание, ведь вещь хорошая и полезная.
Оптрон PC817 в основном используется для передачи аналоговых сигналов, а вот для логических используют PC3H7.
Биполярные транзисторы (фото в том числе), из-за крутизны и начальной нелинейности характеристик, только и хороши для обработки дискретных, логических или импульсных сигналов. Как ключи — они идеальны, а вот аналоговые сигналы… Для хорошей работы с аналоговыми сигналами лучше использовать их униполярных братьев. Особенно К-МОП, с изолированным затвором и высоким входным сопротивлением. Помимо линейных выходных характеристик, они еще и на форму входного, слабого сигнала не оказывают влияния.
Тестер для оптопар актуален для промышленных масштабов. В домашних условиях я использую два тестера. PC817 хорошо использовать для гальванической развязки, в слаботочных цепях, например при работе с контролерами.
Тестер оптопар актуален если постоянно заниматься ремонтом: для пассивных компонентов, диодов и транзисторов есть тестер Маркуса.
Два тестера не у всех есть, проще собрать эту схему.
Специализированные приставки для проверки элементов для меня не удобны. Я рекомендую приставку к осцилографу, которая позволяет смотреть параметры и оценивать их номинал. Можно смотреть ВАХ диодов, транзисторов. Оценивать номинал резисторов и конденсаторов. Схема проста. В старых журналов радио. Просьба к автору этих статей рассмотреть и описать эту приставку. Считаю будет пользоваться статья спросом.
Знаю такую приставку: характериограф транзисторов. Очень хорошее устройство для изучения принципов работы полупроводниковых приборов. Например можно подогреть транзистор и посмотреть как меняется напряжение пробоя или плывет ВАХ.
Кстати такие приставки имеют и промышленные аналоги, которые используются для контроля на производствах полупроводниковых приборов.
А любая приставка к осциллографу, все-равно будет специализированной ) Это хороший осциллограф — вещь универсальная. Если два луча и максимально-широкий диапазон измерений. Промышленные характериографы тоже довольно специализированы, кстати. Поэтому, на любом предприятии, имеется отдел метрологии, а там, в лаборатории… сказочное оснащение рабочих мест, всеми видами приборов, по несколько модификаций каждого. Я к тому, что Универсального Измерительного прибора, как такового, не существует пока.
Не могу не согласится. По прибору на каждый тип компонентов слишком круто для домашней лаборатории. Но характериограф лучше делать как приставку к компьютеру, возможности шире.
На днях чинил зарядное устройство от Нокии, в него попала вода и понижающий трансформатор стал пробивать током. Выходной каскад на 13001 сгорел, но PC817 на удивление остался цел и невредим. Оптроны я тестирую на исправность обычным советским тестером, включенном в режим измерения сопротивлений, и регулируемым блоком питания на 12 вольт с нагрузочным резистором около килоома включенном в цепь светодиода оптрона. Пока такой метод ни разу не подводил.
Я правильно понимаю, что при подачи напряжения 1.3В на вход 1-2 то на выходе 3-4 мы получим сопротивление 0 Ом ? Или я не верно уловил принцип работы этого оптрона ?
Грубо говоря да. Корректней: при пропускании тока через светодиод (1-2), транзистор открывается (3-4).
Обычно вход оптопары подключают к источнику напряжения через токоограничивающий резистор, при этом на нем и падают эти 1,3В. А на выходе оптопары биполярный транзистор и выходная вольт-амперная характеристика нелинейна, поэтому некорректно говрить о сопротивлении. Правильнее говрить что падение напряжения коллектор-эмиттер снижается примерно до 0,6В.
Фактически данная оптопара это два отдельных полупроводниковых прибора: светодиод и транзистор которые поместили в один корпус. И если разобраться по вольт-амперным характеристикам как работает светодиод и биполярный транзистор, то будет легко понять как работает оптрон.
на излучающем диоде 1.1 вольт
падение напряжения коллектор-эмиттер у насыщеного транзистора jоптопары может быть и 50 миллиВольт
Просьба пояснить по подробней про коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %.Если я правильно понял то это когда светодиод работает в начале ВАХ. и транзистор не полностью открывается.
Не кто не подскажет название опто пары или фототранзистора на 8 ампер ( коллекторный ток ).
8 амперные если и есть, то уже промышленного применения. Будет проще найти и дешевле сделать схему из обычного оптрона и биполярного или MosFET транзистора.
Если оптрон не для схемы, а грубо говоря коммутировать чайник, то стоит посмотреть на оптореле (твердотельные реле): solid-state-relays.
Выбирайте по параметрам, кроме тока ещё нужно напряжение знать и то в какой схеме будет работать опторазвязка.
Ищи оптронв серии ТО-10 итли ТО12,5. Цифра указывает максимальный ток. Вторая цифра в обозначении-обратное напряжение. В Митино такого добра навалом, есть и в «Чип и Дип»
Объясните не грамотному. Нажимаю кнопку закрыто — ни чего не горит. Кнопку открыто — горят оба диода. Это значит исправный? или как?
Для исправного (и правильно включенного) отптрона в тестере оптронов, при нажатии кнопки «Открыт», должен гореть только светодиод «Открыт». А при нажатии кнопки «Закрыт», должен гореть только светодиод «Закрыт».
Ваш случай какой-то странный, не понимаю как так может работать эта схема. Вы точно не перепутали полярность светодиода HL1?
Да нет, полярности он не перепутал и два светодиода могут гореть в «полнакала» если нажать кнопку S1 при неисправном оптроне или отсутствии такового. Это обусловлено небольшим сопротивлением R2. Но, в таком случае, при нажатии S2 — HL2 тоже должен светится, причем ярко. А раз он не светится, значит шунтируется чем-то, вставленным в проверочные клемы… причем, чем-то, что отпирается управляющим током. Что это за «инвертирующий оптрон» сказать сложно, я таких не знаю — ни исправных, ни неисправных.
Ваш тестер оптопар не работает!
Фуфло.
Попробуйте из схемы изъять оптопару и светодиоды как горели при нажатии кнопок тка и будут гореть.
TLP781 вот такие ещё попадаются
Подскажите! что это? По форме:стоячий вертикально,прямоугольный,как транзистор,но имеет 4 ножки.Также в корпусе ,в верхней части,отверстие для радиатора.Подписан KLA78.Это даташит,но что и где его найти?поисковик интернета выдаёт информацию на иностр.языках.
Скорее всего аналог 78R05, продвинутая версия обычного 7805 с отдельной ногой для включения и пониженной до 1V минимальной разницей между входом и выходом.
как в схеме проверить оптрон?
Я не совсем понял эту радость вокруг оптронов. Почему бы не использовать MOSFET? Судя по функциональности, это одно и то же, только через 3 ножки.
в случае с MOSFET не будет гальванической развязки
Здравствуйте! EL817C- CT817C какая разница! И подойдет ли EL817C на замену CT817C !
Здравствуйте ЕL817C И CT817C одно и тоже….
Здравствуйте, не очень понял про коэффициент передачи по току (CTR).
Можно ли заменить 817В на 817С ?
Чем больше этот коэффициент, тем больший выходной ток мы получим, при одинаковом входном.
Про замену наверняка ничего сказать нельзя, надо смотреть схему, пробовать менять, возможно придется корректировать нагрузочный резистор.
что за пара pc890 ?
какой мощности резисторы ставить?
Оптроны предназначены для гальванической развязки. Это их назначение, функция и смысл. Но о параметрах того, для чего они предназначены, никто ни гу-гу…
Для подачи напряжения на выводы 1-2 оптопары РС817В есть 5 вольт. Какой по номиналу нужно ставить ограничительный резистор, чтобы не спалить светодиод?
А подскажите плиз 🙏 на кой он нужен в блоке питания? Для того чтобы при высокой нагрузке отключать блок? Или как не могу понять принцип работы оптотрона ясен но для чего он там?
Не только для изолирования высокой стороны от низкой он предназначен. Но и чтобы совместить два модуля с разной полярность по питанию и др.
Мне кажется, что транзисторный оптрон PC817 самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи.
Корпус достаточно компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги. И при ремонте электронной аппаратуры можно наткнутся именно на аналог:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются его полные аналоги:
- PC827 — сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
PC817 схема включения
Для PC817 схема включения стандартная как для любого транзисторного оптрона: на входе нужно ограничивать ток — например с помощью резистора, на выходетакже не стоит превышать ток.
Но дешевле использовать несколько PC817 вместо многоканального аналога.
PC817 характеристики
- Прямой ток — 50 мА;
- Пиковый прямой ток — 1 А;
- Обратное напряжение — 6 В;
- Рассеяние мощности — 70 мВт.
- Напряжение коллектор-эмиттер — 35 В;
- Напряжение эмиттер-коллектор — 6 В;
- Ток коллектора — 50 мА;
- Мощность рассеяния коллектора — 150 мВт.
Есть ещё важный параметр — коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %. В оптопаре PC817 он определяется буквой после основного кода, также как и большинстве других оптопар и других полупроводниковых приборов.
№ модели | Метка коэффициента | CTR (%) |
PC817A | A | 80 — 160 |
PC817B | B | 130 — 260 |
PC817C | C | 200 — 400 |
PC817D | D | 300 — 600 |
PC8*7AB | A или B | 80 — 260 |
PC8*7BC | B или C | 130 — 400 |
PC8*7CD | C или D | 200 — 600 |
PC8*7AC | A,B или C | 80 — 400 |
PC8*7BD | B,C или D | 130 — 600 |
PC8*7AD | A,B,C или D | 80 — 600 |
PC8*7 | A,B,C,D или без метки | 50 — 600 |
тестер оптопар
На многих форумах можно прочитать, что раз деталь такая дешевая, то и проверять её не стоит, а просто меняем и все. У меня против этого мнения следующие доводы: все равно нужно узнать сгорела оптопара или нет, потому что это поможет понять, что ещё могло сгореть, да и новый оптрон может оказаться бракованным.
Проверить оптопару можно прозвонив тестером светодиод и проверить на короткое замыкание транзистор, потом пропустить через светодиод ток и посмотреть, что транзистор открылся.
Но проще всего соорудить простейший тестер оптопар, для него понадобятся только:
- Два светодиода,
- Две кнопки,
- Два резистора.
Светодиоды подойдут на ток 5-20 мА и напряжение около 2-х вольт, R1, R2 — 300 Ом.
Питается тестер от USB порта получая от него 5 В, но можно питать тестер и от 3-х или 4-х батареек AA. Можно питать и от батарейки 9 В или 12 В или источника питания, вот только тогда нужно будет пересчитать сопротивления резисторов R1, R2.
42 thoughts on “ Оптрон PC817 схема включения, характеристики ”
PC817 datasheet на русском.
а принцип работы?
Принцип работы оптрона не сложный: когда через встроенный светодиод пропускаем электрический ток, светодиод начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.
Получается когда ток протекает через входной диод, то и выходной транзистор открыт. Ну и противоположный случай, когда ток через входной диод не протекает, то и выходной транзистор закрыт.
Ну и изюмика оптических приборов, в том что с помощью них можно гальванически развязать развязать части электрической схемы.
Ну, не только в импульсных блоках питания. Оптрон разрабатывался для электрической рязвязки силовых и управляющих цепей. Поэтому наибольшее распространение получил в промышленной автоматике. Не встречал ни одного автоматического станка (а перевидал много), где бы их не было. В основном попадались Сименсовские, практически во всех европейских. Реже — NEC, во всех японских.
Но и в любительской практике применение можно найти, было бы желание, ведь вещь хорошая и полезная.
Оптрон PC817 в основном используется для передачи аналоговых сигналов, а вот для логических используют PC3H7.
Биполярные транзисторы (фото в том числе), из-за крутизны и начальной нелинейности характеристик, только и хороши для обработки дискретных, логических или импульсных сигналов. Как ключи — они идеальны, а вот аналоговые сигналы… Для хорошей работы с аналоговыми сигналами лучше использовать их униполярных братьев. Особенно К-МОП, с изолированным затвором и высоким входным сопротивлением. Помимо линейных выходных характеристик, они еще и на форму входного, слабого сигнала не оказывают влияния.
Тестер для оптопар актуален для промышленных масштабов. В домашних условиях я использую два тестера. PC817 хорошо использовать для гальванической развязки, в слаботочных цепях, например при работе с контролерами.
Тестер оптопар актуален если постоянно заниматься ремонтом: для пассивных компонентов, диодов и транзисторов есть тестер Маркуса.
Два тестера не у всех есть, проще собрать эту схему.
Специализированные приставки для проверки элементов для меня не удобны. Я рекомендую приставку к осцилографу, которая позволяет смотреть параметры и оценивать их номинал. Можно смотреть ВАХ диодов, транзисторов. Оценивать номинал резисторов и конденсаторов. Схема проста. В старых журналов радио. Просьба к автору этих статей рассмотреть и описать эту приставку. Считаю будет пользоваться статья спросом.
Знаю такую приставку: характериограф транзисторов. Очень хорошее устройство для изучения принципов работы полупроводниковых приборов. Например можно подогреть транзистор и посмотреть как меняется напряжение пробоя или плывет ВАХ.
Кстати такие приставки имеют и промышленные аналоги, которые используются для контроля на производствах полупроводниковых приборов.
А любая приставка к осциллографу, все-равно будет специализированной ) Это хороший осциллограф — вещь универсальная. Если два луча и максимально-широкий диапазон измерений. Промышленные характериографы тоже довольно специализированы, кстати. Поэтому, на любом предприятии, имеется отдел метрологии, а там, в лаборатории… сказочное оснащение рабочих мест, всеми видами приборов, по несколько модификаций каждого. Я к тому, что Универсального Измерительного прибора, как такового, не существует пока.
Не могу не согласится. По прибору на каждый тип компонентов слишком круто для домашней лаборатории. Но характериограф лучше делать как приставку к компьютеру, возможности шире.
На днях чинил зарядное устройство от Нокии, в него попала вода и понижающий трансформатор стал пробивать током. Выходной каскад на 13001 сгорел, но PC817 на удивление остался цел и невредим. Оптроны я тестирую на исправность обычным советским тестером, включенном в режим измерения сопротивлений, и регулируемым блоком питания на 12 вольт с нагрузочным резистором около килоома включенном в цепь светодиода оптрона. Пока такой метод ни разу не подводил.
Я правильно понимаю, что при подачи напряжения 1.3В на вход 1-2 то на выходе 3-4 мы получим сопротивление 0 Ом ? Или я не верно уловил принцип работы этого оптрона ?
Грубо говоря да. Корректней: при пропускании тока через светодиод (1-2), транзистор открывается (3-4).
Обычно вход оптопары подключают к источнику напряжения через токоограничивающий резистор, при этом на нем и падают эти 1,3В. А на выходе оптопары биполярный транзистор и выходная вольт-амперная характеристика нелинейна, поэтому некорректно говрить о сопротивлении. Правильнее говрить что падение напряжения коллектор-эмиттер снижается примерно до 0,6В.
Фактически данная оптопара это два отдельных полупроводниковых прибора: светодиод и транзистор которые поместили в один корпус. И если разобраться по вольт-амперным характеристикам как работает светодиод и биполярный транзистор, то будет легко понять как работает оптрон.
на излучающем диоде 1.1 вольт
падение напряжения коллектор-эмиттер у насыщеного транзистора jоптопары может быть и 50 миллиВольт
Просьба пояснить по подробней про коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %.Если я правильно понял то это когда светодиод работает в начале ВАХ. и транзистор не полностью открывается.
Не кто не подскажет название опто пары или фототранзистора на 8 ампер ( коллекторный ток ).
8 амперные если и есть, то уже промышленного применения. Будет проще найти и дешевле сделать схему из обычного оптрона и биполярного или MosFET транзистора.
Если оптрон не для схемы, а грубо говоря коммутировать чайник, то стоит посмотреть на оптореле (твердотельные реле): solid-state-relays.
Выбирайте по параметрам, кроме тока ещё нужно напряжение знать и то в какой схеме будет работать опторазвязка.
Ищи оптронв серии ТО-10 итли ТО12,5. Цифра указывает максимальный ток. Вторая цифра в обозначении-обратное напряжение. В Митино такого добра навалом, есть и в «Чип и Дип»
Объясните не грамотному. Нажимаю кнопку закрыто — ни чего не горит. Кнопку открыто — горят оба диода. Это значит исправный? или как?
Для исправного (и правильно включенного) отптрона в тестере оптронов, при нажатии кнопки «Открыт», должен гореть только светодиод «Открыт». А при нажатии кнопки «Закрыт», должен гореть только светодиод «Закрыт».
Ваш случай какой-то странный, не понимаю как так может работать эта схема. Вы точно не перепутали полярность светодиода HL1?
Да нет, полярности он не перепутал и два светодиода могут гореть в «полнакала» если нажать кнопку S1 при неисправном оптроне или отсутствии такового. Это обусловлено небольшим сопротивлением R2. Но, в таком случае, при нажатии S2 — HL2 тоже должен светится, причем ярко. А раз он не светится, значит шунтируется чем-то, вставленным в проверочные клемы… причем, чем-то, что отпирается управляющим током. Что это за «инвертирующий оптрон» сказать сложно, я таких не знаю — ни исправных, ни неисправных.
Ваш тестер оптопар не работает!
Фуфло.
Попробуйте из схемы изъять оптопару и светодиоды как горели при нажатии кнопок тка и будут гореть.
TLP781 вот такие ещё попадаются
Подскажите! что это? По форме:стоячий вертикально,прямоугольный,как транзистор,но имеет 4 ножки.Также в корпусе ,в верхней части,отверстие для радиатора.Подписан KLA78.Это даташит,но что и где его найти?поисковик интернета выдаёт информацию на иностр.языках.
Скорее всего аналог 78R05, продвинутая версия обычного 7805 с отдельной ногой для включения и пониженной до 1V минимальной разницей между входом и выходом.
как в схеме проверить оптрон?
Я не совсем понял эту радость вокруг оптронов. Почему бы не использовать MOSFET? Судя по функциональности, это одно и то же, только через 3 ножки.
в случае с MOSFET не будет гальванической развязки
Здравствуйте! EL817C- CT817C какая разница! И подойдет ли EL817C на замену CT817C !
Здравствуйте ЕL817C И CT817C одно и тоже….
Здравствуйте, не очень понял про коэффициент передачи по току (CTR).
Можно ли заменить 817В на 817С ?
Чем больше этот коэффициент, тем больший выходной ток мы получим, при одинаковом входном.
Про замену наверняка ничего сказать нельзя, надо смотреть схему, пробовать менять, возможно придется корректировать нагрузочный резистор.
что за пара pc890 ?
какой мощности резисторы ставить?
Оптроны предназначены для гальванической развязки. Это их назначение, функция и смысл. Но о параметрах того, для чего они предназначены, никто ни гу-гу…
Для подачи напряжения на выводы 1-2 оптопары РС817В есть 5 вольт. Какой по номиналу нужно ставить ограничительный резистор, чтобы не спалить светодиод?
А подскажите плиз 🙏 на кой он нужен в блоке питания? Для того чтобы при высокой нагрузке отключать блок? Или как не могу понять принцип работы оптотрона ясен но для чего он там?
Не только для изолирования высокой стороны от низкой он предназначен. Но и чтобы совместить два модуля с разной полярность по питанию и др.
Описание, характеристики , Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.
В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон ) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.
Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли реле -RS триггера с фиксацией состояний, а во второй генератор периодических сигналов. И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431 Описание и проверка здесь
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.
Оптопара ( Оптрон ) PC817
Краткие характеристики:
Максимальное напряжение изоляции вход-выход | 5000 В |
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:
- PC827 — сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
Проверка оптопары
Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.
Вариант на макетной плате
В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.
Первый вариант схемы
Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p
Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую ;
Второй вариант схемы
Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку
SCS- 8
Третий вариант схемы
Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.
в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.
В результате получилась такая очень простая конструкция:
Как видно из фото деталь развернута не по ключу.
Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто , но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.
Конечный вариант — все очень просто.
Похожие статьи по теме:
PC817 эксперименты с оптопарой
Оптрон PC817 в режиме тиристора или самая простая схема проверки.
Генератор на оптроне. На примере PC817.
Кому лень читать
Еще более простой способ проверки оптрона PC817
Понятно что использование китайского тестера для проверки оптопары не самый простой , точнее простой но не самый дешевый метод. Такой прибор не во всех есть в хозяйстве.
Поэтому предлагаю вашему вниманию более простой , а главное дешевый тестер оптронов.
Он состоит из двух кнопок , двух резисторов , светодиода и панельки ( сокета ) под микросхему.
Рекомендуем к прочтению
Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка. Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка Оптопара 817 параметры
Оптопара оказывается весьма полезным прибором для осуществления обратной связи. Обычно вы можете встретить оптрон в схемах с передачей сигнала между частями схемы с различным напряжением, в импульсных блоках питания, когда напряжение на выходе становится выше нормы светодиод оптрона начинает светиться, открывая при этом фототранзистор, который уже в свою очередь прикрывает силовой транзистор первичной обмотки.
Вообще этот прибор появился уже давно, тогда вместо светодиодов использовались лампы накаливания, мощность, потребляемая ними высока, светоотдача маленькая, а частота с которой можно использовать его крайне мала, так как нить накала выходит в рабочее состояние медленно, да и тухнет далеко не мгновенно. Сейчас существует большой ассортимент оптронов с разной степенью интеграции, с закрытым или открытым оптическим каналом, с многими типами фотоприёмниками и источника света, но нас интересует самый распространенный PC817 в дискретном исполнении.
Ток на входе максимальный 0,05 А, максимальный импульсный может доходить до 1 А, напряжение типичное 1,2В. Обратное напряжение max 6 В, а рассеиваемая мощность до 70 мВт. В фототранзисторе ток коллектора может доходить до 50 мА, мощность коллектора 0,15 W, напряжение коллектор-эмиттер 35 В, эмиттер-коллектор 6 В. Внизу простая схема для проверки работоспособности вашего экземпляра.
Описание, характеристики, Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.
В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.
Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли , а во второй . И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.
Оптопара (Оптрон) PC817
Краткие характеристики:
Корпус компактный:
- шаг выводов – 2,54 мм;
- между рядами – 7,62 мм.
Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:
- Siemens – SFH618
- Toshiba – TLP521-1
- NEC – PC2501-1
- LITEON – LTV817
- Cosmo – KP1010
Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:
- PC827 – сдвоенный;
- PC837 – строенный;
- PC847 – счетверенный.
Проверка оптопары
Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.
Вариант на макетной плате
В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.
Первый вариант схемы
Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p
Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую;
Второй вариант схемы
Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку
под микросхему
Панелька SCS- 8
Третий вариант схемы
Самый удачный
Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.
в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.
В результате получилась такая очень простая конструкция:
Вид сверху
Вид снизу
Как видно из фото деталь развернута не по ключу.
Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто, но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.
Конечный вариант — все очень просто.
Печать
Иногда бывает такая неисправность, при вроде бы исправных элементах блока питания включение телевизора вызывает взрыв микросхемы в БП телевизора (или транзистора), а точную причину установить не удается. В этом случае стоит обратить внимание на оптопару.
Я не буду описывать все оптопары затрону лишь PC817 , ее datasheet и методику проверки.
Оптопара PC817 достаточно распространена и купить ее не проблема, да и цена невелика. Конечно в запасе всегда должно быть несколько оптопар, на всякий случай.
Оптопара РС817 состоит из светодиода и фототранзистора. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом.
Если нужной оптопары нет, то можно установить другую, для этого проверьте datasheet имеющихся у вас оптопар на совпадение выводов с datasheet PC817 и основные параметры входное напряжение (светодиод), ток и напряжение транзистора. Пользуйтесь литературой или интернетом. Аналоги РС817 привожу в таблице
Проверка омметром это приблизительная проверка и сводится к проверке диода (сопротивление около 1,5 Ком) и транзистора (не звонится) смотрите datasheet, то есть – если с помощью омметра видно, что оптрон неисправен – значит неисправен. Если дефекта не обнаруживается — это не значит что оптрон исправен.
100% гарантии не может дать и проверка исправности оптопары с помощью небольших схем. Их вы можете легко найти в интернете. Вот одна из них.
С помощью этой схемы можно проверить оптопары двух видов, переключение происходит с помощью переключателя S1. Можно и еще проще
Свечение светодиода D1 и LED1 будет говорить об исправности оптопары. При подключении сверяйтесь с datasheet .
Выход из строя оптопары достаточно редок, хотя и случается, например в Шарпах после грозы, можно назвать типовым дефектом.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
космо 357нт Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KPC357NT0Z 3750Vrms) 69P04004 cosmo 357nt | |
160J Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KTLP160J 69P43002 160 Дж | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KTLP165J 69P43003 | |
космо 1020 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KP1020 5000 В среднекв. UL1577 E169586 EN60747, EN60065, NCS / FI23149 69P02001 космо 1020 | |
космо 5010 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KP5010 5000 В среднекв. 69P21001 космо 5010 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | КТ101Т 5000 В среднекв. 69P00008 | |
smd a15m Реферат: с / ксмх22 / 2.27/30 / smd a15m | Оригинал | KT1300 5000 В среднекв. UL15all 69P26001 smd a15m с / ксмх22 / 2.27 / 30 / смд а15м | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | КТ1210 5000 В среднекв. UL1577 69P20006 | |
космо 3023 Аннотация: KMOC3023H | Оригинал | KMOC302X KMOC3021 KMOC3022 KMOC3023 69P41001 космо 3023 KMOC3023H | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KTLP3503 69P46001 | |
KPC357N Абстракция: cosmo 357nt | Оригинал | KPC357NT0W 3750Vrms) 69P04003 KPC357N cosmo 357nt | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KPC457 15кВ / мкс, -15кВ / мкс) 3750Vrms) UL1577 E169586 69P04008 | |
космо 1010 817 Аннотация: IC cosmo 1010 817 cosmo 1010-817 cosmo 1010 cosmo 1010-817-g20 cosmo 817 1010 cosmo 1010 application cosmo 1010-817-d31 cosmo 1010 817 k -20 / cosmo 1010-817 | Оригинал | K1010 5000 В среднекв. UL1577 E169586 EN60747, EN60065, NCS / FI23149 EN60950, NCS / FI24584 космо 1010 817 Микросхема cosmo 1010 817 космо 1010-817 космо 1010 Cosmo 1010-817-G20 космо 817 1010 Cosmo 1010 приложение cosmo 1010-817-d31 cosmo 1010 817 к -20 / космо 1010-817 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KP3040 16PIN 16-контактный 5000 В среднекв. 69P13001 | |
КТ1018 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KT1010 5000 В среднекв. 69P00007 KT1018 | |
космо 3053 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KMOC305X KMOC3051 KMOC3052 KMOC3053 69P41002 космо 3053 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KT101W 5000 В среднекв. 69P00009 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KT1200 5000 В среднекв. UL1577 E169586 69P20005 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KMOC3011 69P47001 | |
космо 3063 Абстракция: cosmo 3061 KMOC306X | Оригинал | KMOC306X KMOC3061 KMOC3062 KMOC3063 69P42002 космо 3063 космо 3061 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KPS28010W 3750Vrms) 69P05003 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KPS2832 3750Vrms) UL1577 E169586 69P25001 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KPS2801 3750Vrms) UL1577 E169586 69P05001 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | KTLP250 2500Vrms 69P51007 | |
космо 3021 Аннотация: KMOC3021 | Оригинал | KMOC3021 60P41002 5000Vrms) космо 3021 KMOC3021 |
C1010-817 | COSMO ELECTRONICS – ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И ДАТЧИКИ
Диккат Эдилмеси Герекен Хуслар
- 1- Özdisan bayisi olabilmek için şirket faaliyet belgesinde… alanlarından birinde faaliyet göstermeniz gerekmektedir.
- 2- Sözleşme iki nüsha hazırlanıp elden, posta yada kargo ile … adresine aslı gönderilmelidir. Bayi sözleşmesi iki nüsha gönderildiği taktirde karşı sözleşme olarak size geri gönderilecektir.
- 3- Sözleşmenin tüm sayfaları kaşelenip, şirket sahipleri tarafından (imza sirkülerindeki imza kullanılacaktır) imzalanmalıdır.
- 4- Bayiliğiniz Özdisan’da aktif olduğunda müşteri temsilciniz sizi bilgilendirecektir.
- 5- Bu yıl içinde açılmış olan firmaların bayilik başvurusu değerlendirilememektedir.
Герекли олан Евраклар
ahıs Firması- Байи Сёзлешмеси (İndir)
- Имза Сиркюсю
- Верги Левхаси
- Йоклама Фиши (Yoksa Sicil Tasdiknamesi)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Байи Сёзлешмеси (İndir)
- Имза Сиркюсю
- Верги Левхаси
- Faaliyet Belgesi
- Sicil Gazetesi (En Son Çıkan)
К1010
DtSheet- Загрузить
К1010
Открыть как PDF- Похожие страницы
- K1010T
- K1010Z
- Серия KP1210 – COSMO Electronics Corporation
- COSMO K10101W
- ROHM UMP11N
- K2010
- ETC CDT5430
- КТ101Т
- KT101W
- КТ101З
- KPC357NT0Z
- KT101X
- ETC K1010
- 其 朋 半導體 股份有限公司
- Серия KP4010 – COSMO Electronics Corporation
- Серия K3010 – COSMO Electronics Corporation
- Серия KTLP160J – COSMO Electronics Corporation
- Серия KTLP161J – COSMO Electronics Corporation
- KPC357NT0W
- KPS28010T
- KPS28010W
- KPS28010Z
dtsheet © 2021 г.
О нас DMCA / GDPR Злоупотребление здесьНет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | 60M11004 KAQV414 60M11004 | |
71WS256NC0BAIAU Аннотация: косморамный синхронный S71WS256NC0 S71WS256ND0 S71WS512ND0 TSD084 S71WS512NC0BFIAZ SA002 | Оригинал | S71WS512Nx0 / S71WS256Nx0 32M / 16M 128/64 Мегабит 16 бит) 54 МГц S71WS S71WS512 / 256Nx0 S71WS512Nx0 / S71WS256Nx0 71WS256NC0BAIAU косморам синхронный S71WS256NC0 S71WS256ND0 S71WS512ND0 TSD084 S71WS512NC0BFIAZ SA002 | |
Крест MOSFET Аннотация: перекрестная ссылка Перекрестная ссылка MOSFET Перекрестная ссылка cosmo Cosmo Electronics C2004 Перекрестная ссылка реле mosfet | Оригинал | ||
Схема применения симистора Реферат: схема управления симистором MOC304X cosmo photo triac nais relay cross reference Регулировка температуры нагревателя симистора Перекрестная ссылка управления водонагревателем с использованием симистора Управление двигателем переменного тока с симистором | Оригинал | 5000 В среднекв. 1500 В среднекв. схема применения симистора схема управления симистором MOC304X космо фото симистор перекрестная ссылка реле nais Регулировка температуры нагревателя TRIAC Перекрестная ссылка симистора управление водонагревателем с помощью симистора управление двигателем переменного тока с симистором | |
космо 817 Реферат: KP1010 cosmo kp1010 817 cosmo cosmo KP1010 cosmo 4N35 KP1010 ФОТОРАЗЪЕМ cosmo 817 c tlp281 перекрестная ссылка vishay TLP421-4 | Оригинал | KPS2801 PS2801-1 KP1010 PS2501-1 PS2561-1 TLP421 TLP521 TLP621 KP1020 PC827 космо 817 КП1010 космо kp1010 817 космо cosmo KP1010 космо 4N35 KP1010 ФОТО МУФТА cosmo 817 c tlp281 перекрестная ссылка Vishay TLP421-4 | |
KUAN HSI D2A050000 Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | 50R01013 D2A050000 10-2000 Гц) Куан HSI D2A050000 | |
KSA225AC8 Аннотация: KSA225 | OCR сканирование | KSA225AC8 50-250 В переменного тока 220 В среднекв. 220 В среднекв. 50 мА среднекв. DC500V KSA225AC8 KSA225 | |
b037 Абстракция: KAQY414 B-038 KAQY414A | OCR сканирование | KAQY414 / 414A E108430) EN60950 FI13698) 400 В переменного тока 130 мА 00 В / мс 3750VACrms 130 мА 100 мВт b037 KAQY414 В-038 KAQY414A | |
220VR Аннотация: KSA240ac8 KSA240AC | OCR сканирование | KSA240AC8 220 В среднекв. 220 В среднекв. 50 мА среднекв. DC500V 220VR KSA240ac8 KSA240AC | |
25CC Аннотация: KAQV214A | OCR сканирование | KAQV214 / 214A E108430) EN60950 FI13698) 400 В переменного тока 130 мА 00 В / мс 3750VACrms 130 мА 500 мВт 25CC KAQV214A | |
КСД215АС3 Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | KSD215AC3 250 В переменного тока 12 В постоянного тока 5-12 В постоянного тока 240vrms KSD215AC3 | |
B082 Абстракция: b083 B081 b084 KAQW614 KAQW614A 05cc0 | OCR сканирование | KAQW614 / 614A E108430) EN60950 FI13698) 400 В переменного тока 130 мА 00 В / мс 3750VACrms 130 мА B082 b083 B081 b084 KAQW614 KAQW614A 05cc0 | |
космо 1010 817 Абстракция: 1010 817 COSMO 1010 Cosmo 1010-817 cosmo 1010-817 1010-817 IC cosmo 1010 817 cosmo 817 K1010 cosmo 1010 817 1010-817 | OCR сканирование | K1010 5000Vrms) космо 1010 817 1010 817 COSMO 1010 Cosmo 1010-817 космо 1010-817 1010–817 Микросхема cosmo 1010 817 космо 817 К1010 космо 1010 817 1010-817 | |
25CC Абстракция: B064 KAQW210S KAQW210 | OCR сканирование | KAQW21 E108430) EN60950 FI13698) 350 В переменного тока 130 мА 00 В / мс 1500VACrms KAQW210S 130 мА 25CC B064 KAQW210S KAQW210 | |
KSD215AC8 Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | KSD215AC8 4-32 В постоянного тока 240 В среднекв. 240 В среднекв. 50 мА среднекв. DC500V KSD215AC8 | |
схема подключения реле Аннотация: KAQW210TSB CMA RELAY 001 24 TI-112 AGT реле реле 20v, 100ohm | OCR сканирование | KAQW210TSB 130 мА 500 мВт схема подключения реле KAQW210TSB РЕЛЕ CMA 001 24 ТИ-112 Реле AGT реле 20в, 100ом | |
KAQY212 Аннотация: KAQY212A | OCR сканирование | KAQY212 / 212A E108430) EN60950 FI13698) 400 мА 00 В / мс 3750VACrms 400 мА 100 мВт 500 мВт KAQY212 KAQY212A | |
КСД203АС2 Реферат: KSD203 Cosmo Electronics 280 Relay SOLID STATE RELAY 3A 250ARMS. | OCR сканирование | KSD203AC2 250 В переменного тока 32 В постоянного тока 240vrms 240vrms 50 мА среднекв. DC500V KSD203AC2 KSD203 Космо Электроника 280 Реле ТВЕРДОЕ РЕЛЕ 3A 250 ОРУЖИЙ | |
Cosmo Y214 Абстракция: ATIDII cosmo 1010 KAQY214 | OCR сканирование | KAQY214 60M00005 cosmo y214 ATIDII космо 1010 KAQY214 | |
KP4040 Аннотация: 2000-S A044 | OCR сканирование | KP4040 5000Vrms) E169586) KP4040 2000-С A044 | |
КУАН d1b240000 Аннотация: KUAN D1B240000 KUAN HSI D1B240000 | OCR сканирование | D1B240000 50R01009 10-2000 Гц) КУАН d1b240000 КУАН D1B240000 Куан HSI D1B240000 | |
KPS2805 Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | KPS2805 61P15004 61P15004 KPS2805 | |
оптопара входного переменного тока ssop darlington Аннотация: KPS2802 | OCR сканирование | 61P25003 KPS2802 KPS2802 61P25003 вход переменного тока ssop оптопара дарлингтон | |
W414 Аннотация: Фото МОП реле W414A | OCR сканирование | W414 / W414A 400 В переменного тока 130 мА 00 В / мс 3750VACrms W414A W414 W414A Фото реле МОП |
Полупроводники и активные компоненты для бизнеса и промышленности COSMO 1010 4-КОНТАКТНЫЙ ОПТОМАТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 1010 и 817 = PC817 В УПАКОВКЕ С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK *
Semiconductors & Actives Business & Industrial COSMO 1010 4-КОНТАКТНЫЙ ОПТОМАТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 1010 и 817 = PC817 В УПАКОВКЕ С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK *COSMO 1010 4 КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 В УПАКОВКЕ ПРОХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ * ДЕСЯТЬ * UK *.PC817 ВОЗМОЖНО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 4-КОНТАКТНЫЙ ОПТОМ? & ЦЕНА ЗА ДЕСЯТЬ .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Количество контактов: : 4-контактный , Модель: : 1010 : MPN: : 1010 , Торговая марка: : UK ,。
COSMO 1010 4 КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 УПАКОВКА С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * TEN * UK *
Vai al contenuto
COSMO 1010 4 КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 УПАКОВКА С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK *
забавный и достаточно прочный, чтобы выдержать стирку за стиркой и при этом обеспечить максимальный комфорт.Новая крышка Elegant Diamond Designs с силиконовым уплотнительным кольцом для герметичного уплотнения / стальной микрочастный фильтр со стальным внутренним дном модернизирован до вогнутого фильтра с функцией вспенивания, 100% ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КЛИЕНТА, Дата первого упоминания: 24 апреля. Награда Skechers -лучший мировой лидер в индустрии дизайна обуви для стиля жизни. Купите маленькую атласную брелок номер 11 из желтого золота 585 пробы и другую застежку в, вы можете выбрать ту, которая соответствует вашему стилю дизайна, COSMO 1010 4-КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 НАБОР ПРОХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ * ДЕСЯТЬ * UK * , устойчив к ультрафиолетовому излучению и против морщин, поэтому они держатся и держатся практически на всем.Если вам нужна пара, пожалуйста, добавьте цифру «2» в поле количества под выпадающим меню. Очень хорошее состояние с некоторым износом серебряной окантовки. Шаг 2: Расчетная площадь стены (ширина × высота), Будьте кошачьим мяуканьем в этом свете и lofty, * Продается б / у толстовка Vintage Oakland. Набор из 6 газированных стаканов Libbey в форме тюльпана с прозрачными стеклянными ножками. COSMO 1010, 4 КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 & 817 = PC817 УПАКОВКА С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK * , ♥ ✂-Размеры Сумка: ширина 7 x высота 5 Молния YKK: длина 7 ♥ Все детали есть, верх из синтетической кожи с сетчатыми вставками Сочетание упругости с воздухопроницаемостью, а спортивный стиль со шнуровкой придает повседневный вид.Удлинитель ремня безопасности подходит для большинства автомобилей. Откройте пряжку ремня и поставьте бутылки из-под пива. Количество в упаковке – (цельный), 1 коробка разного размера, посеребренная булавка для ювелирных изделий. Изготовление ювелирных изделий из бисера ручной работы для ручной работы из бисера. Материал ожерелья. Идеальный органайзер с несколькими карманами для аксессуаров (смартфоны, COSMO 1010 4 PIN OPTO COUPLER 1010 & 817 = PC817 THROUGHLE PACK OF * TEN * UK * , 19-дюймовый стул директора; изготовлен из ламинированного бамбука с двухкомпонентным полиуретановым покрытием .
COSMO 1010 4 КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 УПАКОВКА С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK *
И ЦЕНА ЗА ДЕСЯТЬ, PC817, вероятно, САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ОПТОМ с 4 PIN, скидка 20%, покупка сейчас Дизайн и модный энтузиазм Покупайте дешевые товары в Интернете Изысканные товары онлайн-покупки Бесплатная доставка в тот же день, легкий возврат. familymed.eu
COSMO 1010 4-КОНТАКТНАЯ МУФТА OPTO 1010 и 817 = PC817 УПАКОВКА С ПРОХОДНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ * ДЕСЯТЬ * UK * familymed.eu
e4u PC817 K1010 Оптопара общего назначения Оптоизолятор IC DIP-4 в корпусе по цене 2 руп. За штуку | Kalyan
e4u PC817 K1010 Оптопара общего назначения Оптоизолятор IC DIP-4 в упаковке по 2 руп. За штуку | Калян | ID: 21181148530Спецификация продукта
Соответствует ROHS | Да |
Марка | Cosmo Electronics Corporation |
Минимальное количество заказа | 50 штук |
Описание продукта
Предлагаемый PC817 – самая популярная ИС оптопары, используемая для приложений оптической безопасности электронных устройств.Каждая ИС оптопары PC817 перед отправкой проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать гарантированные функциональные характеристики. Пожалуйста, обратите внимание, что этот продукт изначально внесен в список и предназначен для продажи магазином «electronics_store4u», который гарантирует исключительно подлинность продукта.
Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2016
Юридический статус Фирмы Физическое лицо – Собственник
Характер бизнеса Электронный магазин / Интернет-бизнес
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот до рупий50 лакх
Участник IndiaMART с декабря 2015 г.
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену
|