SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUSCALIENTES




CARRERA: MECATRONICA




          TAREA: RELEVADORES Y OPTOACOPLADORES




                                   MATERIA: SENSORES Y ACTUADORES




                           PROFESOR: DAVILA ROJAS JUAN ENRRIQUE




                       ALUMNO: HARIM ALBERTO FLORES CALVILLO




                                                            4-“A”




                       FECHA DE ENTREGA: 27/ENE/09
RELEVADORES

Un relevador o relé es aquel dispositivo que controla el estado de un interruptor mediante una
entrada eléctrica, que físicamente está conformado en su interior por una bobina que al
energizarse induce una fuerza magnética que cambia el estado del interruptor y a la vez esta
se encuentra conectada a los pines de salida y entrada todo esto cubierto por una carcasa.

Existen relevadores con interruptores normalmente abiertos (sin flujo eléctrico) y normalmente
cerrados (con flujo eléctrico). Además de esa característica también existen relevadores con
múltiples entradas y múltiples interruptores, como lo son:

      De polo sencillo interruptor sencillo: Consiste en una sola entrada de corriente y un sólo
       interruptor. El interruptor queda abierto o cerrado, según sean las condiciones dadas.




      De polo doble interruptor sencillo: En esta configuración se tienen 2 entradas con una
       tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 interruptores simples
       independientes.




      De polo doble interruptor doble: En esta configuración se tienen 2 entradas con una
       tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 interruptores dobles
       independientes.



Tipos de relevadores:



   1. Relevadores electromecánicos (corriente alterna): Están formados por una bobina y
      unos contactos los cuales pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna.
      Vamos a ver los diferentes tipos de relés electromecánicos.

           a. Relevadores polarizados: Llevan una pequeña armadura, solidaria a un imán
              permanente. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un
              electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita al electroimán,
              se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad es la opuesta
              girará en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito.

           b. Relevadores de tipo armadura: Son los más antiguos y también los más
               utilizados. El electroimán hace vascular la armadura al ser excitada, cerrando
               los contactos dependiendo de si es N.O ó N.C

           c. Relevadores de núcleo móvil: Estos tienen un émbolo en lugar de la armadura
               anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos, debido a su mayor
               fuerza atractiva (por ello es útil para manejar altas corrientes).
2. Relevador de corriente alterna: Cuando se excita la bobina de un relevador con
       corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno,
       produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. En un
       relevador de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no
       oscilen. Funciona como un activador a distancia. Es un electro imán que se une por
       medio de dos plaquetas


    3. Relevadores de estado sólido: Un relé de estado sólido SSR (Solid State Relay), es un
       circuito electrónico que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado
       a un interruptor semiconductor, un transistor o un tiristor.



    4. Relé de estado sólido: Se llama relevador de estado sólido a un circuito híbrido,
       normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de
       disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo
       similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que
       presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para
       aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relevador que en
       comparación con un relevador convencional generaría un serio desgaste mecánico.




Ventajas del uso de los relevadores

       La gran ventaja de los relevadores es la completa separación eléctrica entre la
        corriente de accionamiento (la que circula por la bobina del electroimán) y los circuitos
        controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o
        elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.

       Posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas
        señales de control.



OPTOACOPLADORES

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un fotoemisor, un
fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite la luz. Todos estos
elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP.

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotoreceptor. Los
optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada
y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el
aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida.

Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos que emiten
rayos infrarrojos (IRED) y los fotoreceptores pueden ser tiristores o transistores.

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite un haz de rayos
infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-ondas de plástico o cristal hacia el
fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que este genere una
tensión eléctrica a su salida. Este responde a las señales de entrada, que podrían ser pulsos
de tensión.
Tipos de optoacopladores:

Estos se distinguen por su diferente etapa de salida, entre los principales cabe destacar el
fototransistor, el fototriac y el fototriac de paso por cero.

      Fototransistor: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por
       un transistor BJT.

      Fototriac: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por un
       triac.

      Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida se encuentra un
       triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero conmuta al triac sólo en los
       cruce por cero de la corriente alterna.



TIPOS MÁS COMUNES.

      4N26
      4N33
      MOC3021
      MOC3041
      MOC3163
      ECG3048
      ECG3021

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricos
jurique
 
Dispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potenciaDispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potencia
izquierdocobos
 

La actualidad más candente (20)

Transistor de unijuntura
Transistor de unijunturaTransistor de unijuntura
Transistor de unijuntura
 
Acondicionar la señal del sensor (lm35) para obtener una salida de 0.7 v a 5v
Acondicionar la señal del sensor (lm35) para obtener una salida de 0.7 v a 5vAcondicionar la señal del sensor (lm35) para obtener una salida de 0.7 v a 5v
Acondicionar la señal del sensor (lm35) para obtener una salida de 0.7 v a 5v
 
Resistencia de entrada, salida y ganancia de un amplificador realimentado.
Resistencia de entrada, salida y ganancia de un amplificador realimentado.Resistencia de entrada, salida y ganancia de un amplificador realimentado.
Resistencia de entrada, salida y ganancia de un amplificador realimentado.
 
Aplicaciones del Circuito TTL
Aplicaciones del Circuito TTLAplicaciones del Circuito TTL
Aplicaciones del Circuito TTL
 
Puertas lógicas
Puertas lógicasPuertas lógicas
Puertas lógicas
 
Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricos
 
Conexión darlington transistor
Conexión darlington transistorConexión darlington transistor
Conexión darlington transistor
 
Informe subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductorInforme subir dc-dc-reductor
Informe subir dc-dc-reductor
 
TTL-CMOS
TTL-CMOSTTL-CMOS
TTL-CMOS
 
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS RLC
TRANSFORMADA  DE LAPLACE PARA CIRCUITOS RLCTRANSFORMADA  DE LAPLACE PARA CIRCUITOS RLC
TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA CIRCUITOS RLC
 
El diodo como sujetador
El diodo como sujetadorEl diodo como sujetador
El diodo como sujetador
 
Rectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica IRectificador de onda completa Electronica I
Rectificador de onda completa Electronica I
 
Reguladores de voltaje lineales en paralelo
Reguladores de voltaje lineales en paralelo Reguladores de voltaje lineales en paralelo
Reguladores de voltaje lineales en paralelo
 
Familias lógicas
Familias lógicasFamilias lógicas
Familias lógicas
 
Tiristor Desactivado Por Compuerta - GTO
Tiristor Desactivado Por Compuerta - GTOTiristor Desactivado Por Compuerta - GTO
Tiristor Desactivado Por Compuerta - GTO
 
Dispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potenciaDispositivos de electrónica de potencia
Dispositivos de electrónica de potencia
 
Conceptos basicos de rectificadores Electronica I
Conceptos basicos de rectificadores Electronica IConceptos basicos de rectificadores Electronica I
Conceptos basicos de rectificadores Electronica I
 
Acoplamientos multietapas
Acoplamientos multietapasAcoplamientos multietapas
Acoplamientos multietapas
 
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo ordenAnalisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
 
Clases Amplificadores Operacionales
Clases Amplificadores OperacionalesClases Amplificadores Operacionales
Clases Amplificadores Operacionales
 

Destacado (16)

Relevador
RelevadorRelevador
Relevador
 
El Optoacoplador
El OptoacopladorEl Optoacoplador
El Optoacoplador
 
Que es un optoacoplador
Que es un optoacopladorQue es un optoacoplador
Que es un optoacoplador
 
Optoacopladores
OptoacopladoresOptoacopladores
Optoacopladores
 
Relé
ReléRelé
Relé
 
Diapositiva de codificadores y decodificadores circuitos logicos1111111
Diapositiva de codificadores y decodificadores circuitos logicos1111111Diapositiva de codificadores y decodificadores circuitos logicos1111111
Diapositiva de codificadores y decodificadores circuitos logicos1111111
 
Tiristores ujt y optoelectronica
Tiristores ujt y optoelectronicaTiristores ujt y optoelectronica
Tiristores ujt y optoelectronica
 
Optoacopladores
OptoacopladoresOptoacopladores
Optoacopladores
 
Rele
ReleRele
Rele
 
Tutorial paso a paso (photoshop cs5
Tutorial paso a paso (photoshop cs5Tutorial paso a paso (photoshop cs5
Tutorial paso a paso (photoshop cs5
 
Optoacopladores
OptoacopladoresOptoacopladores
Optoacopladores
 
Relé o relevadores
Relé o relevadoresRelé o relevadores
Relé o relevadores
 
El relevador
El  relevadorEl  relevador
El relevador
 
Aprende electronica desde_cero
Aprende electronica desde_ceroAprende electronica desde_cero
Aprende electronica desde_cero
 
500 proyectos de electronica
500 proyectos de electronica500 proyectos de electronica
500 proyectos de electronica
 
Proyectos electronicos
Proyectos electronicosProyectos electronicos
Proyectos electronicos
 

Similar a Relevadores Y Optoacopladores

Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
efrain
 
Circuito Eléctrico
Circuito EléctricoCircuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
Profe Paco
 
Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
efrain
 
Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
efrain
 

Similar a Relevadores Y Optoacopladores (20)

presentacion taller 27 de junio del 2022.pptx
presentacion taller 27 de junio del 2022.pptxpresentacion taller 27 de junio del 2022.pptx
presentacion taller 27 de junio del 2022.pptx
 
Equipo de control
Equipo de controlEquipo de control
Equipo de control
 
Dispositivos multicapa
Dispositivos multicapaDispositivos multicapa
Dispositivos multicapa
 
O.p. electricos
O.p. electricosO.p. electricos
O.p. electricos
 
TECNOLOGÍA TRABAJO GRUPAL
TECNOLOGÍA TRABAJO GRUPAL TECNOLOGÍA TRABAJO GRUPAL
TECNOLOGÍA TRABAJO GRUPAL
 
ELECTRICIDADD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDADD Y ELECTRONICA ELECTRICIDADD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDADD Y ELECTRONICA
 
TALLER GRUPAL TECNOLOGIA 2021 10-2
TALLER GRUPAL TECNOLOGIA 2021 10-2TALLER GRUPAL TECNOLOGIA 2021 10-2
TALLER GRUPAL TECNOLOGIA 2021 10-2
 
Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptxCIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
 
Circuito Eléctrico
Circuito EléctricoCircuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
 
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptxCIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
CIRCUITOS ELECTRICOS.pptx
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Reles 20140320 jm
Reles 20140320 jmReles 20140320 jm
Reles 20140320 jm
 
Guia 11
Guia 11Guia 11
Guia 11
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
Control y de potencia 1 adriann copia
Control y de potencia 1 adriann   copiaControl y de potencia 1 adriann   copia
Control y de potencia 1 adriann copia
 
Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
 
Punto 9
Punto 9Punto 9
Punto 9
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
 

Último

LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptxLO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
roque fernandez navarro
 
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéuticaÍndigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
Indigo Energía e Industria
 

Último (16)

RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdfRELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
 
Boletín semanal informativo 17. Abril 2024
Boletín semanal informativo 17. Abril 2024Boletín semanal informativo 17. Abril 2024
Boletín semanal informativo 17. Abril 2024
 
Informe Estudio de Opinión en Zapopan Jalisco - ABRIL
Informe Estudio de Opinión en Zapopan Jalisco - ABRILInforme Estudio de Opinión en Zapopan Jalisco - ABRIL
Informe Estudio de Opinión en Zapopan Jalisco - ABRIL
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1079
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1079LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1079
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1079
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_5_AL_11_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_5_AL_11_DE_MAYO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_5_AL_11_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_5_AL_11_DE_MAYO_DE_2024.pdf
 
Proponen la eliminación del Consejo de la Magistratura
Proponen la eliminación del Consejo de la MagistraturaProponen la eliminación del Consejo de la Magistratura
Proponen la eliminación del Consejo de la Magistratura
 
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptxLO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
 
calendario de tandeos macrosectores xalapa mayo 2024.pdf
calendario de tandeos macrosectores xalapa mayo 2024.pdfcalendario de tandeos macrosectores xalapa mayo 2024.pdf
calendario de tandeos macrosectores xalapa mayo 2024.pdf
 
Red de Fraude de Markus Schad Müller en Fondos de Inversión.pdf
Red de Fraude de Markus Schad Müller en Fondos de Inversión.pdfRed de Fraude de Markus Schad Müller en Fondos de Inversión.pdf
Red de Fraude de Markus Schad Müller en Fondos de Inversión.pdf
 
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
 
PRESENTACION PLAN ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL - PESV.pdf
PRESENTACION PLAN ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL - PESV.pdfPRESENTACION PLAN ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL - PESV.pdf
PRESENTACION PLAN ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL - PESV.pdf
 
Criminal Internacional Attila Ernö Nemeth y la Autopista del Dinero Sucio .docx
Criminal Internacional Attila Ernö Nemeth y la Autopista del Dinero Sucio .docxCriminal Internacional Attila Ernö Nemeth y la Autopista del Dinero Sucio .docx
Criminal Internacional Attila Ernö Nemeth y la Autopista del Dinero Sucio .docx
 
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
 
tandeos xalapa zona_alta_MAYO_2024_VF.pdf
tandeos xalapa zona_alta_MAYO_2024_VF.pdftandeos xalapa zona_alta_MAYO_2024_VF.pdf
tandeos xalapa zona_alta_MAYO_2024_VF.pdf
 
Carta de Sabrina Shorff enviada al juez Kevin Castel
Carta de Sabrina Shorff enviada al juez Kevin CastelCarta de Sabrina Shorff enviada al juez Kevin Castel
Carta de Sabrina Shorff enviada al juez Kevin Castel
 
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéuticaÍndigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
Índigo Energía e Industria No. 15 - digitalización en industria farmacéutica
 

Relevadores Y Optoacopladores

  • 1. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUSCALIENTES CARRERA: MECATRONICA TAREA: RELEVADORES Y OPTOACOPLADORES MATERIA: SENSORES Y ACTUADORES PROFESOR: DAVILA ROJAS JUAN ENRRIQUE ALUMNO: HARIM ALBERTO FLORES CALVILLO 4-“A” FECHA DE ENTREGA: 27/ENE/09
  • 2. RELEVADORES Un relevador o relé es aquel dispositivo que controla el estado de un interruptor mediante una entrada eléctrica, que físicamente está conformado en su interior por una bobina que al energizarse induce una fuerza magnética que cambia el estado del interruptor y a la vez esta se encuentra conectada a los pines de salida y entrada todo esto cubierto por una carcasa. Existen relevadores con interruptores normalmente abiertos (sin flujo eléctrico) y normalmente cerrados (con flujo eléctrico). Además de esa característica también existen relevadores con múltiples entradas y múltiples interruptores, como lo son:  De polo sencillo interruptor sencillo: Consiste en una sola entrada de corriente y un sólo interruptor. El interruptor queda abierto o cerrado, según sean las condiciones dadas.  De polo doble interruptor sencillo: En esta configuración se tienen 2 entradas con una tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 interruptores simples independientes.  De polo doble interruptor doble: En esta configuración se tienen 2 entradas con una tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 interruptores dobles independientes. Tipos de relevadores: 1. Relevadores electromecánicos (corriente alterna): Están formados por una bobina y unos contactos los cuales pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna. Vamos a ver los diferentes tipos de relés electromecánicos. a. Relevadores polarizados: Llevan una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita al electroimán, se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad es la opuesta girará en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito. b. Relevadores de tipo armadura: Son los más antiguos y también los más utilizados. El electroimán hace vascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos dependiendo de si es N.O ó N.C c. Relevadores de núcleo móvil: Estos tienen un émbolo en lugar de la armadura anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos, debido a su mayor fuerza atractiva (por ello es útil para manejar altas corrientes).
  • 3. 2. Relevador de corriente alterna: Cuando se excita la bobina de un relevador con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. En un relevador de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen. Funciona como un activador a distancia. Es un electro imán que se une por medio de dos plaquetas 3. Relevadores de estado sólido: Un relé de estado sólido SSR (Solid State Relay), es un circuito electrónico que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor semiconductor, un transistor o un tiristor. 4. Relé de estado sólido: Se llama relevador de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relevador que en comparación con un relevador convencional generaría un serio desgaste mecánico. Ventajas del uso de los relevadores  La gran ventaja de los relevadores es la completa separación eléctrica entre la corriente de accionamiento (la que circula por la bobina del electroimán) y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.  Posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas señales de control. OPTOACOPLADORES Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite la luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotoreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida. Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos que emiten rayos infrarrojos (IRED) y los fotoreceptores pueden ser tiristores o transistores. Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite un haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-ondas de plástico o cristal hacia el fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida. Este responde a las señales de entrada, que podrían ser pulsos de tensión.
  • 4. Tipos de optoacopladores: Estos se distinguen por su diferente etapa de salida, entre los principales cabe destacar el fototransistor, el fototriac y el fototriac de paso por cero.  Fototransistor: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por un transistor BJT.  Fototriac: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por un triac.  Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida se encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la corriente alterna. TIPOS MÁS COMUNES.  4N26  4N33  MOC3021  MOC3041  MOC3163  ECG3048  ECG3021