Aislamiento de 5300Vrms y ventana de CTR
El SFH6156-2X001T: la clasificación de aislamiento de 5300Vrms habilita este optocoplador para aislamiento reforzado en circuitos conectados a la red eléctrica: cumple los requisitos de línea de fuga (creepage) y distancia de aislamiento (clearance) para una barrera de aislamiento básica en una línea de 250 VAC y, con un diseño de PCB adecuado, admite aislamiento reforzado según IEC 60950-1 e IEC 62368-1. La relación de transferencia de corriente se especifica con un mínimo de 63% y un máximo de 125% a If=10 mA. Ese mínimo de 63% es el valor que fija el presupuesto de corriente directa del LED: para garantizar que el transistor de salida sature contra una entrada lógica de 5 V con resistencia de pull-up de 10 kΩ, se necesitan al menos 63% × 10 mA = 6,3 mA de corriente de colector, algo que el valor nominal de 50 mA de salida continua cubre con holgura. El tope de 125% importa cuando el LED se sobreconduce: un CTR excesivo puede ralentizar el tiempo de apagado porque el transistor de salida almacena más carga de base. Si la aplicación hace funcionar el LED a 20 mA y la carga de salida es ligera, el transistor puede saturarse en profundidad y tardar más en salir de la saturación.
Velocidad de conmutación y capacidad de accionamiento de salida
Los tiempos típicos de subida y bajada son de 2 µs cada uno, con activación (turn-on) en 3 µs y desactivación (turn-off) en 2,3 µs. Esto limita la velocidad de datos práctica a unos 100 kbit/s en una interfaz lógica estándar: suficiente para un enlace serie de 9600 baudios, un filtro de entrada de PLC o un accionamiento de compuerta PWM lento, pero no para un aislador de bus SPI o CAN de alta velocidad. El transistor de salida está clasificado para 50 mA continuos y 70 V entre colector y emisor. Una entrada de PLC de 24 V que absorbe 5 mA, una compuerta lógica de 5 V con pull-up de 1 kΩ o una pequeña bobina de relé de 12 V que consume 30 mA están todas dentro de la SOA sin necesidad de un transistor excitador externo. La saturación de Vce es de 400 mV como máximo a la corriente de prueba: esa caída de 0,4 V significa que el nivel bajo de salida queda muy por debajo del umbral de 0,8 V para TTL y del umbral de 1,5 V para CMOS de 5 V, por lo que no se necesita desplazamiento de nivel en el lado de salida.
Encapsulado, rango de temperatura y conformidad
El encapsulado 4-SMD Gull Wing tiene uniones de soldadura visibles: los terminales se abren en abanico desde el cuerpo, por lo que se puede inspeccionar el filete bajo un microscopio y retrabajar una sola unión con un lápiz de aire caliente sin perturbar los componentes adyacentes. El encapsulado de dispositivo del proveedor es 4-SMD, lo que significa que el cuerpo se asienta por encima de la superficie de la placa por la altura del terminal (standoff). La temperatura de funcionamiento abarca de -55°C a 100°C. El límite superior de 100°C es la temperatura de unión: si el LED se excita a 20 mA y la salida absorbe 50 mA, el autocalentamiento puede añadir 20-30°C por encima de la temperatura ambiente, por lo que el techo ambiente real ronda los 70-80°C en un gabinete cerrado sin circulación de aire. Por debajo de -40°C el CTR normalmente aumenta, de modo que el CTR mínimo en frío no es motivo de preocupación. Cumple ROHS3 sin exenciones: sin deca-BDE, sin ftalatos, sin plomo en las terminaciones de soldadura. La pieza tiene estado de ciclo de vida Active, lo que significa que sigue siendo un producto estándar de producción en Vishay, no una línea en fase de retirada (phase-out) ni NRND.