型号:

AT817C-FEH-DE

品牌:AOTE(奥特)
封装:DIP-4
批次:24+
包装:管装
重量:0.415g
其他:
-
AT817C-FEH-DE 产品实物图片
AT817C-FEH-DE 一小时发货
描述:光耦-光电晶体管输出 AT817C-FeH-DE DIP-4
库存数量
库存:
100
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:100
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.108
100+
0.0809
产品参数
属性参数值
输入类型DC
输出类型光电三极管
正向压降(Vf)1.2V
输出电流50mA
隔离电压(Vrms)5kV
直流反向耐压(Vr)6V
负载电压80V
输出通道数1
集射极饱和电压(VCE(sat))200mV@1mA,20mA
上升时间(tr)4us
下降时间3us
工作温度-55℃~+110℃
电流传输比(CTR)最小值200%
电流传输比(CTR)最大值/饱和值400%
正向电流(If)50mA

AT817C-FEH-DE(DIP-4)产品概述

一、产品简介

AT817C-FEH-DE 是奥特(AOTE)出品的一款单通道光耦合器,输入为直流驱动的发光二极管(LED),输出为光电三极管。器件采用标准 DIP-4 封装,提供高达 5kV RMS 的输入/输出隔离电压,适用于各类需要电气隔离的控制与信号传输场合。主要面向工业控制、电源隔离、微控制器接口以及通信设备等领域。

二、主要特性

  • 输入类型:DC(LED 驱动)
  • 输出类型:光电三极管(单通道)
  • 正向压降 Vf:1.2V(典型)
  • 最大正向电流 If:50mA
  • 输出允许电流:50mA(集电极电流)
  • 隔离电压 Vrms:5kV
  • 直流反向耐压 Vr(LED 反向):6V
  • 负载电压(VCEO):80V
  • 集电极-发射极饱和电压 VCE(sat):200mV(标注条件:带有指定测试电流)
  • 电流传输比 CTR:最小 200%,最大/饱和值 400%
  • 上升时间 tr:4μs;下降时间 tf:3μs
  • 工作温度:-55℃ ~ +110℃

三、电气参数要点(设计提示)

  • CTR 含义:CTR = Ic / If × 100%。例如 CTR=200% 时,If=1mA 可获得约 Ic=2mA;CTR=400% 时输出更强。器件 CTR 高,适合低驱动电流即可获得较大输出电流的场景。
  • 输入限流:建议按目标 If 计算限流电阻 R = (Vin - Vf) / If。示例:在 5V 驱动下若目标 If=2mA,则 R ≈ (5-1.2)/2mA ≈ 1.9kΩ;若 If=10mA,则 R ≈ 380Ω。
  • 输出承受电压:VCEO 为 80V,设计时保证集电极对地电压不超过此值并考虑毛刺与浪涌。
  • 饱和电压:VCE(sat) 约 200mV(典型测试点),用于开关饱和导通损耗估算。
  • 速度与带宽:上/下降时间分别为 4μs/3μs,适合中低速数字隔离与控制信号,不适合高频通信链路。

四、典型应用场景

  • 工业控制系统中的逻辑隔离与信号传输
  • 开关电源(SMPS)反馈隔离与保护电路
  • 单片机(MCU)与高压侧接口隔离
  • 测试测量设备、继电器驱动隔离及安全隔离场合
  • 家电与仪器仪表的电气隔离需求

五、使用建议与注意事项

  • 严禁超过 If 最大额定值(50mA)持续驱动,以避免 LED 热损坏;建议在常规应用中采用 1–20mA 范围内的驱动电流并适当降额使用以提高可靠性。
  • LED 反向电压 Vr 仅 6V,电路中须避免反向施加较大电压,必要时并联肖特基二极管或反向保护二极管。
  • 由于 CTR 随温度与老化变化,设计上应留有裕量,避免仅靠最低 If 边界工作;输出负载时注意 VCE 和最大 Ic 限值。
  • 安装与焊接:DIP-4 常规波峰或手工焊接时注意温度曲线,避免超时高温影响封装与内部线焊接。按照厂商标准回流/波峰曲线进行操作并做好清洗。
  • 隔离与爬电距离:器件标称隔离电压 5kV RMS,但在系统安全设计中仍需遵循相应的安规标准(如 IEC)要求的爬电与间隙距离,结合封装布局保证长期可靠性。

六、封装与可靠性

AT817C-FEH-DE 采用通用 DIP-4 塑料封装,便于插装和板端测试。器件额定工作温度范围宽(-55℃~+110℃),适合苛刻环境下长期工作。建议在高湿、高温或高振动场合做额外的封装保护和热管理设计。

总结:AT817C-FEH-DE 为一款高 CTR、宽温、单通道光电三极管输出光耦,具有高隔离电压与较低的 VCE(sat),适用于多种需要电气隔离的控制与信号接口场合。在设计时关注 LED 电流限流、反向保护、输出电压/电流限值及隔离距离,以确保系统长期稳定运行。