Cómo Funcionan los Optoacopladores

Mentalidad De Ingeniería
23 May 202118:07

Summary

TLDREste vídeo educativo explica cómo funcionan los optoacopladores, componentes electrónicos que permiten controlar circuitos y transferir señales entre ellos sin conexión eléctrica directa. Se detallan sus partes, cómo diseñar circuitos básicos con phototransistores y la importancia de su aislamiento para proteger circuitos. Además, se explora la tecnología de semiconductores en su fabricación y se presentan ejemplos prácticos de circuitos con LDR, LED y fototransistores, incluyendo la utilización de emisor y receptor de infrarrojos para control remoto.

Takeaways

  • 😀 Los optoacopladores son componentes electrónicos que permiten controlar circuitos y están integrados con un aspecto similar a un relé de estado sólido.
  • 🔌 Un optoacoplador tiene cuatro terminales: el ánodo, cátodo, colector y emisor, y una ranura circular para identificar las terminales.
  • 📄 El número de parte en el cuerpo del optoacoplador se utiliza para identificar el tipo de dispositivo y encontrar la hoja de datos del fabricante.
  • 🔄 Funcionan interconectando dos circuitos electrónicos separados, permitiendo que el circuito 1 controle al circuito 2 sin una conexión eléctrica directa.
  • 🛡️ Los dos circuitos están aislados electrónicamente, lo que previene que picos de voltaje y ruido en un circuito afecten al otro.
  • 🚫 Solo permiten que los electrones fluyan en una dirección debido a los materiales semiconductores en su interior.
  • 🔧 Se pueden ampliar las capacidades del dispositivo añadiendo componentes adicionales, como un transistor a la salida del circuito 2.
  • 👀 El símbolo de un optoacoplador en un circuito incluye un LED de la izquierda y un transistor de la derecha, siendo este último una versión modificada conocida como fototransistor.
  • 💡 El fototransistor actúa como receptor y se enciende cuando la luz emitida por el LED llega a él, permitiendo que fluya la corriente en el circuito principal.
  • 🔬 Dentro del fototransistor, diferentes capas de materiales semiconductores (tipo n y tipo p) crean una barrera eléctrica que se rompe con la exposición a la luz, permitiendo el flujo de corriente.

Q & A

  • ¿Qué son los optoacopladores y para qué se utilizan?

    -Los optoacopladores son componentes electrónicos integrados que permiten controlar circuitos y transferir señales entre dos circuitos electrónicos separados, manteniendo una aislación eléctrica entre ellos.

  • ¿Cuáles son las funciones de los terminales en un optoacoplador?

    -En un optoacoplador, el terminal 1 es el ánodo, el 2 es el cátodo, el 3 es el colector y el 4 es el emisor. Estos terminales permiten la conexión y el control de los circuitos electrónicos.

  • ¿Cómo identifican las diferentes terminales en un optoacoplador?

    -Las terminales en un optoacoplador se identifican a través de una pequeña ranura circular en el cuerpo junto a la terminal 1 y también por el número de parte impreso en el cuerpo del dispositivo.

  • ¿Qué es un fototransistor y cómo funciona?

    -Un fototransistor es una versión modificada de un transistor que actúa como receptor. Bloquea la corriente en el circuito principal a menos que esté expuesto a la luz, lo que lo enciende y permite que fluya la corriente.

  • ¿Cómo se controla la corriente en un circuito utilizando un optoacoplador?

    -Se controla la corriente en un circuito utilizando un optoacoplador encendiendo y apagando el LED interno, que a su vez activa o desactiva el transistor, permitiendo o bloqueando la corriente en el circuito secundario.

  • ¿Qué es una LR y cómo varía su resistencia con la luz?

    -Una LR, o resistencia dependiente de la luz, es un componente que cambia su resistencia en función de la luz a la que está expuesta. Tiene una resistencia alta en la oscuridad y baja en la luz brillante.

  • ¿Cómo se calcula la resistencia necesaria para un LED en un circuito?

    -Para calcular la resistencia necesaria para un LED, se resta la caída de voltaje del LED de la fuente de alimentación y se divide entre la corriente que consume el LED.

  • ¿Qué es un emisor y receptor de infrarrojos y cómo se utilizan en un circuito?

    -Un emisor de infrarrojos es un LED que emite luz infrarroja indetectable por el ojo humano. Un receptor de infrarrojos es un sensor que detecta la luz infrarroja. Se utilizan juntos en un circuito para activar o desactivar el circuito mediante la emisión y detección de luz infrarroja.

  • ¿Cómo se evita que la luz ambiental active un circuito que utiliza un emisor y receptor de infrarrojos?

    -Para evitar que la luz ambiental active un circuito que utiliza un emisor y receptor de infrarrojos, se pueden utilizar piezas de cinta adhesiva para bloquear la luz ambiental y mantener el receptor en un estado inactivo hasta que se active el emisor.

  • ¿Qué es un optoacoplador PEZ de 817 y cómo se configura en un circuito?

    -Un optoacoplador PEZ de 817 es un dispositivo que utiliza un LED interno para controlar un transistor foto. En un circuito, se configura con una fuente de alimentación, un interruptor para controlar el circuito y un LED rojo para indicar cuando está activado, además de las resistencias necesarias para la corriente adecuada.

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