Isolateur optique 4N25 DIP-6, circuit intégré 5 kV pour projets électroniques
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Circuit intégré 4N25 DIP-6, isolateur optique avec 5 kV d’isolement, idéal pour projets électroniques à faible courant.
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
📐 Caractéristiques clés
🆚 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
- 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.
🚀 Démarrer en 3 étapes
👤 Pour qui ?
💡 Bon à savoir
🏁 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
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1Préparation 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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2Identification 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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3Dénudage 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.
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4Soudure 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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5Raccordement 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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6Test 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.
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7Finalisation 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.
| Poids | 0,05 kg |
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