Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») a présenté le relais photoélectrique TLP3640A pour l’automatisation des usines et d’autres applications industrielles, notamment l’automatisation des bâtiments, les systèmes de sécurité et les instruments de mesure.
Le relais TLP3640A, silencieux et normalement ouvert, remplace les relais mécaniques 1-Form-A conventionnels pour améliorer la fiabilité du système et réduire la consommation d’énergie. Logé dans un boîtier SO4 à 4 broches mesurant seulement 2,6 mm x 7 mm (typ.), la surface de montage est réduite de 70 % par rapport aux relais mécaniques et de 30 % par rapport au dispositif TLP3122A de Toshiba, contribuant à la réduction de la taille des applications et du coût du circuit imprimé.
Ce nouveau photorelais est fabriqué à l’aide de la technologie chip-on-chip exclusive de Toshiba (technologie d’intégration 3D avec empilement vertical de puces) pour fournir une tension de borne de sortie à l’état bloqué (V OFF ) de 60 V (min.), un courant à l’état passant constant (I ON ) de 1 A (max.) et un courant pulsé à l’état passant (I ONP ) allant jusqu’à 3 A. La résistance à l’état passant (R ON ) est de 0,14 Ω (typ.), ce qui permet un fonctionnement très efficace, tandis que le courant à l’état bloqué (I OFF ) est de 1 µA (max.).
En améliorant les caractéristiques des LED internes et des photodiodes, le nouveau TLP3640A offre des temps de commutation maximum de 0,5 ms (tON) et 0,2 ms (tOFF). Ces vitesses de commutation plus élevées rendent le nouveau produit adapté aux modules d’interface analogique des contrôleurs logiques programmables (PLC) et aux amplificateurs à gain sélectionnable utilisés dans les instruments de mesure.
Avec une tension d’isolement minimale (BVS) de 3750 Vrms, le composant est entièrement homologué UL1577 pour les applications critiques en matière de sécurité, ainsi que reconnu cUL et approuvé VDE. De plus, par rapport au composant TLP3122A existant, qui est conçu pour une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +85 °C, le TLP3640A fonctionne à +110 °C (max.), ce qui améliore la flexibilité de la conception thermique de l’équipement.