Isolação de 5300Vrms e janela de CTR
O SFH6156-2X001T: a classificação de isolação de 5300Vrms qualifica este optocoplador para isolação reforçada em circuitos conectados à rede elétrica — ele atende aos requisitos de distância de escoamento (creepage) e afastamento (clearance) para uma barreira de isolação básica em uma linha de 250 VAC e, com um layout de PCB adequado, suporta isolação reforçada conforme IEC 60950-1 e IEC 62368-1. A razão de transferência de corrente é especificada com mínimo de 63% e máximo de 125% em If=10 mA. Esse piso de 63% é o número que define o orçamento de corrente direta do LED: para garantir que o transistor de saída sature em uma entrada lógica de 5 V com pull-up de 10 kΩ, você precisa de pelo menos 63% × 10 mA = 6,3 mA de corrente de coletor, algo que a classificação de 50 mA de saída contínua suporta com folga. O teto de 125% importa quando o LED é sobre-excitado — CTR excessivo pode retardar o tempo de desligamento porque o transistor de saída armazena mais carga de base. Se a aplicação operar o LED a 20 mA e a carga de saída for leve, o transistor pode saturar profundamente e demorar mais para sair da saturação.
Velocidade de comutação e capacidade de acionamento da saída
Os tempos típicos de subida e descida são de 2 µs cada, com ligação (turn-on) em 3 µs e desligamento (turn-off) em 2,3 µs. Isso limita a taxa de dados prática a cerca de 100 kbit/s em uma interface lógica padrão — rápido o bastante para um link serial de 9600 baud, um filtro de entrada de PLC ou um acionamento de gate PWM lento, mas não para um isolador de barramento SPI ou CAN de alta velocidade. O transistor de saída é classificado para 50 mA contínuos e 70 V entre coletor e emissor. Uma entrada de PLC de 24 V drenando 5 mA, uma porta lógica de 5 V com pull-up de 1 kΩ ou uma pequena bobina de relé de 12 V consumindo 30 mA estão todas dentro da SOA sem transistor driver externo. A saturação de Vce é de no máximo 400 mV na corrente de teste — essa queda de 0,4 V significa que o nível baixo da saída fica bem abaixo do limiar de 0,8 V para TTL e do limiar de 1,5 V para CMOS de 5 V, portanto não é necessário deslocamento de nível no lado da saída.
Encapsulamento, faixa de temperatura e conformidade
O encapsulamento 4-SMD Gull Wing tem juntas de solda visíveis — os terminais se abrem para fora do corpo, então é possível inspecionar o filete sob um microscópio e retrabalhar uma única junta com uma caneta de ar quente sem perturbar os componentes adjacentes. O encapsulamento do dispositivo do fornecedor é 4-SMD, o que significa que o corpo fica acima da superfície da placa pela altura do terminal (standoff). A temperatura de operação cobre de -55°C a 100°C. O limite superior de 100°C é a temperatura de junção — se o LED for acionado a 20 mA e a saída drenar 50 mA, o autoaquecimento pode adicionar 20-30°C acima da temperatura ambiente, portanto o teto ambiente real é de cerca de 70-80°C em um invólucro fechado com ar parado. Abaixo de -40°C o CTR normalmente aumenta, então o CTR mínimo a frio não é uma preocupação. Em conformidade com ROHS3 sem isenções — sem deca-BDE, sem ftalatos, sem chumbo nas terminações de solda. A peça tem status de ciclo de vida Active, o que significa que ainda é um item de produção padrão na Vishay, não uma linha em descontinuação (phase-out) ou NRND.