Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Optokoppler/Transformator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Optokoppler/Transformator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Isolationsspannung bis Stromübertragungsverhältnis eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Optokoppler/Transformator wird durch die Baugruppe aus LED/Fotodiode und Magnetkern beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektronisches Bauteil, das elektrische Isolierung und Signalübertragung zwischen Schaltkreisen durch Licht- oder Magnetkopplung bietet.

Produktspezifikationen

Technische Details und Fertigungskontext für Optokoppler/Transformator

Technische Definition

In Isolationsrelais-/Festkörperschalter-Systemen dient der Optokoppler/Transformator als kritisches Isolationselement, das elektrische Störungen verhindert und eine sichere Signalübertragung zwischen Hoch- und Niederspannungskreisen ermöglicht. Es gewährleistet galvanische Trennung bei gleichzeitiger Wahrung der Signalintegrität. Dieses Bauteil wird in der Herstellung von Computer-, Elektronik- und optischen Produkten eingesetzt, wo es zum Schutz empfindlicher Steuerelektronik vor Hochspannungstransienten und Rauschen unerlässlich ist. Die Optokoppler-Variante verwendet eine LED und einen Fototransistor oder eine Fotodiode, um Signale über Licht zu übertragen und so optische Isolierung zu bieten. Die Transformator-Variante nutzt elektromagnetische Induktion durch Spulen, um Signale zu übertragen und gleichzeitig durch magnetische Kopplung elektrische Isolierung aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten Parametern gehören Isolationsspannung (3750–5000 Vrms gemäß IEC 60747-5-5), Stromübertragungsverhältnis (50–600% bei IF=5 mA, VCE=5V), Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung (0,1–0,4 V), Bandbreite (0,1–10 MHz), Ausbreitungsverzögerung (0,1–10 μs), Betriebstemperaturbereich (-40–85°C), Eingangs-Durchlassspannung (1,2–1,5 V), Eingangs-Sperrspannung (5–6 V), Ausgangskollektorstrom (50–100 mA), Isolationswiderstand (10^10–10^12 Ω bei 500 V DC), Koppelkapazität (0,5–2,0 pF), Gehäusetypen (DIP-4 bis DIP-8 gemäß JEDEC MS-001), Kriechstrecke (7–10 mm gemäß IEC 60664-1) und Luftstrecke (5–8 mm gemäß IEC 60664-1). Zu den Materialien gehören typischerweise Halbleitermaterialien (GaAs, Si), Ferritkerne, Kupferdraht und Epoxidharz. Diese Werte sind Verzeichnis-Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Überprüfen Sie immer modellspezifische Spezifikationen und Konformität mit dem gesetzlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Optokoppler übertragen Signale über Licht: Eine Eingangs-LED wandelt ein elektrisches Signal in Licht um, das von einem Fototransistor oder einer Fotodiode auf der Ausgangsseite erfasst wird, wodurch galvanische Trennung entsteht. Transformatoren nutzen elektromagnetische Induktion: Ein Wechselstrom in der Primärspule erzeugt ein Magnetfeld im Ferritkern, das in der Sekundärspule eine Spannung induziert und so Energie überträgt, während die Isolierung erhalten bleibt. Beide Methoden verhindern eine direkte elektrische Verbindung, reduzieren Störungen und erhöhen die Sicherheit.

Hauptmaterialien

Halbleitermaterialien (GaAs, Si), Ferritkern, Kupferdraht, Epoxidharz
Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Isolationsspannung3750–5000 VrmsMinimum for reinforced insulation in mains applicationsIEC 60747-5-5
Stromübertragungsverhältnis50–600 %At IF=5 mA, VCE=5V; affects signal integrityIEC 60747-5-5
Kollektor Emitter Sättigungsspannung0.1–0.4 VLow value ensures low power dissipationIEC 60747-5-5
Bandbreite0.1–10 MHzFor high-speed digital isolation
Signallaufzeit0.1–10 μsCritical for timing-sensitive circuits
Betriebstemperaturbereich-40–85 °CExtended range for industrial applicationsIEC 60747-5-5
Durchlassspannung1.2–1.5 VAt IF=10 mA; affects drive circuit design
Sperrspannung5–6 VMaximum reverse voltage across LED
Kollektorstrom50–100 mAMaximum continuous current
Isolationswiderstand10^10–10^12 ΩAt 500 V DC; high value ensures safetyIEC 60747-5-5
Koppelkapazität0.5–2.0 pFLow capacitance improves common-mode rejection
GehäusetypDIP-4–DIP-8Through-hole or SMD variants availableJEDEC MS-001
Kriechstrecke7–10 mmFor reinforced insulation in pollution degree 2IEC 60664-1
Luftstrecke5–8 mmMinimum air gap for safetyIEC 60664-1

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Komponenten / BOM
  • LED/Fotodiode
    Wandelt elektrische Signale in Licht um und umgekehrt in Optokopplern
    Material: Halbleitermaterial (GaAs, Si)
  • Magnetkern
    Bietet magnetischen Flusspfad und Isolierung in Transformatoren
    Material: Ferrit
  • Wicklungen
    Primär- und Sekundärspulen für elektromagnetische Induktion in Transformatoren
    Material: Kupferdraht
  • Verkapselung
    Schützt interne Bauteile und bietet elektrische Isolierung
    Material: Epoxidharz

Anwendung und Auswahl

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nicht anwendbar (Festkörperbauteil, kein Druckrating)
Durchflussrate:Nicht anwendbar (elektronisches Bauteil, kein Durchflussrating)
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (Betriebsbereich, modellabhängig)
Montage- und Anwendungskompatibilität
LeiterplattenbaugruppenIndustrielle SteuerungssystemeMedizingeräte mit Anforderungen an elektrische Isolation
Nicht geeignet: Hochstrahlungsumgebungen (können optische/magnetische Materialien degradieren)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Isolationsspannungsfestigkeit
  • Signalfrequenz-/Bandbreitenanforderungen
  • Eingangs-/Ausgangsstrom-/Spannungsspezifikationen
Ergänzende technische Angaben

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-5000 V Isolationsspannung, -40°C bis +100°C Umgebungstemperatur, 1-100 mA Durchlassstrom
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Dielektrischer Durchschlag bei >5000 V Isolationsspannung, Sperrschichttemperatur >150°C, Durchlassstrom >100 mA
Dielektrischer Durchschlag des Isolationsbarrierenmaterials (typischerweise Polyimid oder Silikongel) bei hohen Spannungsdifferenzen, thermische Degradation von Halbleiterübergängen bei übermäßigen Temperaturen, Elektromigration in LED-/Fototransistor-Metallisierung bei Überstrombedingungen
Fertigungskontext
Optokoppler/Transformator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Risiken, Wartung und Normen

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Optische Degradation
Ursache: LED-Alterung oder Fototransistor-Degradation aufgrund von thermischer Belastung, Stromüberlastung oder längerer Exposition bei hohen Umgebungstemperaturen, was zu reduzierter Lichtausgabe und beeinträchtigter Signalintegrität führt.
Isolationsdurchschlag
Ursache: Dielektrisches Versagen in Transformatoren oder Optokopplern durch Feuchtigkeitseintritt, Kontamination, Spannungsspitzen oder thermisches Zyklieren, was zu Kurzschlüssen oder Isolationsverlust führt.
Wartungsindikatoren
  • Intermittierende oder unregelmäßige Signalausgabe in Steuerschaltkreisen, was auf potenziellen Optokoppler-LED-/Fotodetektor-Ausfall hindeutet.
  • Hörbares Brummen oder Summen von Transformatoren, was auf Kern-Sättigung, Wicklungsprobleme oder Isolationsdurchschlag hindeutet.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie thermisches Management: Sorgen Sie für ausreichende Wärmeableitung und Belüftung, um die Betriebstemperaturen innerhalb der Datenblattgrenzen zu halten und thermische Belastung der Komponenten zu reduzieren.
  • Verwenden Sie Überspannungsschutz und ordnungsgemäße Dimensionierung: Installieren Sie Transientenspannungsunterdrücker und betreiben Sie unter maximaler Nennspannung/-strom, um Überlastung zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
UL 1577 - Norm für Optokoppler
Fertigungsgenauigkeit
  • Isolationsspannung: +/-10% des Nennwerts
  • Kopplungskapazität: +/-20% des angegebenen Werts
Qualitätsprüfung
  • Hochspannungs-Isolationstest (Hipot)
  • Messung des Stromübertragungsverhältnisses (CTR)
Fehleranalyse

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Transiente Spannungsspitze über 5000 V Isolationsfestigkeit → Dielektrischer Durchschlag verursacht permanenten Kurzschluss zwischen Eingangs-/Ausgangsschaltkreisen → Implementieren Sie MOV (Metalloxid-Varistor) oder TVS (Transient Voltage Suppressor) Dioden auf der Eingangsseite mit einer Klemmspannung <4000 V
Kontinuierlicher Durchlassstrom >100 mA durch den LED-Emitter → LED-Sperrschicht-Thermal Runaway führt zu katastrophalem Leerlauf → Entwerfen Sie eine Konstantstrom-Treiber-Schaltung mit 80 mA Strombegrenzung und thermischer Abschaltung bei 125°C Sperrschichttemperatur

Beschaffungscheckliste

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Prüfen Sie diese Unterlagen vor einer Bestellung.

Technische Dokumentation
Aktuelle Zeichnungen, Revisionsstand und Spezifikationsblatt anfordern.
Fertigungsfähigkeit
Anlagen, Prozessgrenzen und nachvollziehbare Fertigungsbelege prüfen.
Prüfbarkeit
Prüfmethoden, Messmittel und rückverfolgbare Prüfberichte bestätigen.
Lieferantentransparenz
Rechtsträger, Standort, Zertifikatsumfang und direkte Kontakte prüfen.

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Hersteller von Optokoppler/Transformator

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Optokoppler/Transformator

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Wohin Ihre Anfrage geht
Direkt an die CNFX-Redaktion — und an den Hersteller, sofern dieses Produkt mit einem bestätigten Profil verknüpft ist. Keine Weitergabe an eine Lieferantenliste.
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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Optokoppler und einem Transformator?

Ein Optokoppler verwendet Licht, um Signale über eine Isolationsbarriere zu übertragen, während ein Transformator elektromagnetische Induktion nutzt. Beide bieten galvanische Trennung, aber Optokoppler werden typischerweise für Gleich- oder Niederfrequenzsignale verwendet, während Transformatoren für Wechselstrom oder höherfrequente Anwendungen geeignet sind.

Wie wähle ich zwischen einem Optokoppler und einem Transformator?

Berücksichtigen Sie Signaltyp, Frequenz, erforderliche Isolationsspannung und Gehäusebeschränkungen. Optokoppler werden oft für digitale Signale und kompakte Designs bevorzugt, während Transformatoren möglicherweise besser für Leistungsübertragung oder hochfrequente analoge Signale geeignet sind. Überprüfen Sie immer die Parameter gegen Ihre Anwendungsanforderungen.

Was bedeutet Isolationsspannung und warum ist sie wichtig?

Isolationsspannung ist die maximale Spannung, die zwischen Eingang und Ausgang ohne Durchschlag angelegt werden kann. Sie gewährleistet Sicherheit und verhindert Schäden an Niederspannungskreisen. Für verstärkte Isolierung in Netzspannungsanwendungen sind Werte wie 3750–5000 Vrms typisch, aber bestätigen Sie die genaue Nennleistung für Ihr Modell.

Wie kann ich die Leistung eines Optokopplers oder Transformators verifizieren?

Überprüfen Sie das Datenblatt auf Parameter wie Stromübertragungsverhältnis, Ausbreitungsverzögerung und Isolationswiderstand. Testen Sie unter Ihren Betriebsbedingungen und stellen Sie die Einhaltung relevanter Normen wie IEC 60747-5-5 sicher. Konsultieren Sie immer den Hersteller für modellspezifische Daten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Zugehörige Ausrüstung

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
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