Isolateur optique 4N25 DIP-6, circuit intégré 5 kV pour projets électroniques

UGS : DCD-01-T111

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Circuit intégré 4N25 DIP-6, isolateur optique avec 5 kV d’isolement, idéal pour projets électroniques à faible courant.

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Isolation galvanique ~5,3 kV · DIP-6

Isoler électriquement deux circuits sans perdre le signal

Le 4N25 transmet un signal logique d’un circuit à un autre par la lumière, sans aucune liaison électrique directe — la protection de base entre une commande basse tension et une charge de puissance ou un environnement industriel bruyant.

💡 Un optocoupleur à phototransistor pour séparer deux mondes électriques

Le 4N25 associe une LED infrarouge et un phototransistor dans un même boîtier DIP-6 : le signal d’entrée pilote la LED, dont la lumière est captée par le phototransistor de sortie, sans aucune connexion galvanique entre les deux étages. Cette isolation protège la partie commande (microcontrôleur, carte logique) des perturbations, surtensions ou différences de potentiel provenant d’une charge de puissance, d’un moteur ou d’un réseau industriel.

Pourquoi ce circuit

🛡️Isolation diélectrique élevéeTension d’isolement typique de ~5300 Vrms (essai constructeur).
📊CTR garantiGain de transfert de courant minimum de 20 % (IF = 10 mA, VCE = 10 V).
📏Boîtier DIP-6 compactMontage traversant standard, facile à intégrer sur carte de commande.
🔌Sortie phototransistor accessibleBroche de base disponible pour ajuster vitesse ou sensibilité si besoin.
🚫Aucune liaison électriqueSépare totalement la masse de commande de la masse de puissance.
💰Composant économiqueSolution d’isolation simple, sans les contraintes mécaniques d’un relais.

📐 Caractéristiques clés

Référence4N25
TypeOptocoupleur, sortie phototransistor
BoîtierDIP-6
Isolation diélectrique~5300 Vrms (essai)
CTR minimum20 % (IF = 10 mA, VCE = 10 V)
Tension collecteur-émetteur~30 V
Temps de commutationQuelques µs (usage logique, non HF)
Fabricants de référenceVishay, ON Semi

🆚 Optocoupleur ou relais électromécanique

Face à un relais, le 4N25 isole aussi la commande de la puissance mais sans pièce mobile ni usure mécanique, avec une commutation bien plus rapide (µs contre ms) et une durée de vie non limitée par un nombre de cycles. Il ne coupe cependant pas de fortes puissances directement : il sert à isoler et transmettre un signal logique, qui pilotera ensuite un transistor, un MOSFET ou un triac côté charge. Pour commuter directement une charge secteur, un relais ou un module à triac reste nécessaire en aval.

📦 Dans la boîte

Composant vendu à l’unité :
  • 1x circuit intégré 4N25 DIP-6
  • Aucun accessoire fourni (résistances de limitation non incluses)

🛠️ Usages typiques

Le 4N25 protège la logique de commande dans toute interface entre un microcontrôleur et un environnement de puissance ou bruité.

⚙️ Commande isolée de MOSFET/triac🏭 Interface capteur industriel vers microcontrôleur🛡️ Protection carte de commande contre le secteur🔀 Détection logique isolée (contact sec)🎓 TP isolation galvanique📶 Interface série optique simple

🚀 Démarrer en 3 étapes

1. Limiter le courant LEDRésistance série côté entrée pour respecter le courant direct nominal de la LED.
2. Câbler le phototransistorCollecteur/émetteur côté sortie, avec résistance de charge adaptée à la tension de sortie voulue.
3. Vérifier l’isolement des massesAucune connexion électrique commune entre entrée et sortie pour garantir l’isolation.

👤 Pour qui ?

Étudiants en électronique de puissanceTechniciens automatisation industrielleMakers protégeant leurs cartes Arduino/ESP32Laboratoires test & mesure

💡 Bon à savoir

Le CTR (gain de transfert) d’un optocoupleur se dégrade avec le vieillissement et la température : prévoir une marge de conception plutôt que de viser la valeur minimale garantie. Le 4N25 n’est pas conçu pour les signaux haute fréquence (au-delà de quelques centaines de kHz) — pour du numérique rapide, préférer un optocoupleur logique dédié. Toujours limiter le courant de la LED d’entrée par une résistance série pour ne pas dépasser son courant direct maximal.

🏁 En résumé

Le 4N25 DIP-6 reste la solution d’isolation galvanique la plus simple pour protéger une carte de commande : ~5300 Vrms d’isolement, CTR garanti de 20 %, aucune pièce mobile. Un choix pertinent pour interfacer un microcontrôleur avec une charge de puissance, un capteur industriel ou tout circuit dont la masse doit rester séparée.

Documentation et ressources

Questions fréquentes

Quel est l'usage principal de l'isolateur optique 4N25 ?

L'isolateur optique 4N25 est principalement utilisé pour isoler les circuits électroniques à faible courant. Il permet de protéger les composants sensibles des surtensions et des interférences, tout en assurant une transmission de signal fiable.

Cet isolateur est-il compatible avec tous les microcontrôleurs ?

L'isolateur 4N25 est compatible avec de nombreux microcontrôleurs et circuits intégrés, tant qu'ils fonctionnent à des niveaux de tension appropriés. Il est recommandé de vérifier les spécifications de votre projet pour assurer une intégration réussie.

Comment installer l'isolateur optique 4N25 ?

L'installation de l'isolateur 4N25 est simple. Il se présente sous forme de boîtier DIP-6, ce qui permet de le souder facilement sur une carte de circuit imprimé. Assurez-vous de respecter les polarités lors du câblage.

Quels sont les délais de livraison pour la Tunisie ?

Les délais de livraison pour la Tunisie varient généralement entre 3 à 7 jours ouvrables, selon votre localisation. Nous nous efforçons de traiter les commandes rapidement pour garantir une réception dans les meilleurs délais.

Quelle est la durée de garantie pour ce produit ?

L'isolateur optique 4N25 est couvert par une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de fabrication, mais ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation.

Quelles sont les différences entre le 4N25 et d'autres isolateurs optiques ?

Le 4N25 se distingue par sa capacité d'isolement de 5 kV, ce qui le rend particulièrement adapté pour des applications nécessitant une protection élevée. D'autres modèles peuvent avoir des caractéristiques différentes, comme des niveaux d'isolement inférieurs ou des configurations de boîtier variées.

Peut-on utiliser le 4N25 pour des applications à haute puissance ?

Le 4N25 est conçu pour des applications à faible courant. Pour des projets nécessitant une gestion de puissance plus élevée, il est conseillé de se tourner vers des isolateurs optiques spécifiquement conçus pour ces conditions.

Comment utiliser l'isolateur optique 4N25 DIP-6

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Pince à dénuder, Multimètre
Fournitures : Fil électrique, Plaque de prototypage
  1. 1
    Préparation de la plaque de prototypage

    Commencez par préparer votre plaque de prototypage. Assurez-vous qu'elle est propre et exempte de débris. Identifiez l'emplacement où vous allez souder l'isolateur optique 4N25.

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    Identification des broches

    Identifiez les broches du circuit intégré 4N25. Ce composant a six broches : deux pour l'émetteur, deux pour le récepteur et deux pour l'alimentation. Consultez la datasheet pour confirmer leur fonction.

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    Dénudage des fils

    Prenez des fils électriques et utilisez la pince à dénuder pour enlever environ 1 cm d'isolant à chaque extrémité. Cela permettra une connexion facile aux broches du 4N25.

  4. 4
    Soudure de l'isolateur

    Positionnez le 4N25 sur la plaque de prototypage. Utilisez le fer à souder pour souder chaque broche du circuit intégré aux fils dénudés. Assurez-vous que les connexions sont solides et qu'il n'y a pas de court-circuit.

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    Raccordement de l'alimentation

    Connectez les fils d'alimentation aux broches appropriées du 4N25. Vérifiez que la tension d'alimentation respecte les spécifications du composant pour éviter tout dommage.

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    Test de fonctionnement

    Avant de mettre sous tension, vérifiez toutes les connexions avec un multimètre pour vous assurer qu'il n'y a pas de courts-circuits. Ensuite, alimentez le circuit et testez le fonctionnement de l'isolateur optique.

  7. 7
    Finalisation et vérification

    Une fois le test effectué, vérifiez que l'isolateur fonctionne comme prévu. Si tout est en ordre, vous pouvez finaliser votre projet en intégrant le 4N25 dans votre application électronique.

Poids0,05 kg