
Würth Elektronik ha presentado la serie WL-OCHS de optoacopladores de alta velocidad, diseñada para la transmisión de señales digitales entre secciones galvánicamente aisladas de sistemas electrónicos.
Los nuevos componentes admiten velocidades de transmisión de datos de entre 1 MBd y 10 MBd y proporcionan tensiones de aislamiento de hasta 5000 VRMS. Están destinados a aplicaciones en las que se requiere mantener una comunicación fiable entre circuitos eléctricamente separados, incluso en entornos expuestos a importantes interferencias electromagnéticas.
Los optoacopladores proporcionan aislamiento galvánico entre diferentes dominios de tensión y, al mismo tiempo, permiten transmitir señales digitales entre ellos. En la serie WL-OCHS, los tiempos de conmutación de aproximadamente 100 ns a 1500 ns permiten reducir el retardo de la señal en comparación con los optoacopladores convencionales.
Los componentes también ofrecen una elevada inmunidad a transitorios de modo común, o CMTI. Esto contribuye a mantener la integridad de la señal durante cambios rápidos de tensión entre las secciones de entrada y salida, un requisito importante en entornos de control y electrónica de potencia con altos niveles de interferencias eléctricas.
La serie utiliza además un marco conductor de cobre para mejorar la resistencia a la corrosión y a las condiciones ambientales, reforzando su robustez en condiciones de funcionamiento exigentes.
La serie WL-OCHS puede utilizarse con microcontroladores, FPGA y procesadores digitales de señales, así como con interfaces de comunicación como UART, SPI, RS-232 y RS-485.
Entre sus posibles aplicaciones se encuentran los equipos de medición y control, la electrónica industrial, los sistemas de automatización y otras arquitecturas que requieren comunicaciones rápidas combinadas con aislamiento eléctrico.
En aplicaciones de vehículos y movilidad, esta tecnología resulta relevante para sistemas electrónicos en los que la integridad de la señal, el aislamiento galvánico y la resistencia a las interferencias electromagnéticas son requisitos importantes, especialmente a medida que las arquitecturas eléctricas y electrónicas se vuelven más complejas.




