¿Los enchufes IC son adecuados para la tensión de red?

Necesito derivar una señal de 50 Hz galvánicamente aislada de bajo voltaje de la red de 230 V. Usaré un optoaislador para esto. Me gustaría usar enchufes IC para todos los IC en este proyecto único personal.

Los optoaisladores suelen ser adecuados para el voltaje de la red, ya que están clasificados para miles de voltios de aislamiento entre el diodo y el transistor. Pero, ¿los enchufes DIP IC son adecuados para voltajes de red?

Sé que los enchufes IC están hechos de plástico, pero preferí preguntar en lugar de comprometer el aislamiento. No creo que haya ninguna hoja de datos que pueda verificar tampoco.

"No creo que haya ninguna hoja de datos que pueda verificar tampoco". Entonces busque un proveedor que proporcione uno.

Respuestas (2)

Acabo de tomar un enchufe al azar en Farnell UK y obtuve esta hoja de datos de dibujo . En él está este pequeño fragmento de texto:

ELÉCTRICO :

  • Resistencia de contacto: 10 miliohmios máx.
  • Clasificación de contacto: 3 amperios
  • Capacitancia: 1.0pF por MIL-STD-202, Método 305
  • Resistencia de aislamiento: 5000 Ohms Min @ 500 VDC por MIL-STD-1344, Método 3003.1
  • Tensión de resistencia dieléctrica: 1000 voltios (RMS) según MIL-STD-1344, método 3001.1

Así que concluiría de eso dos cosas:

  1. Las hojas de datos con la información relevante en ellas están disponibles si busca, y
  2. Sí, ese estaría bien para la red eléctrica a bajas corrientes.

Además, también tendrá una resistencia allí, ¿verdad? ¿Lo que significaría que terminaría con quizás 2 V en el LED de todos modos?

Por cierto, el método MIL-STD-1344A 3001.1 establece:

  1. OBJETIVO. El propósito de esta prueba es probar que un conector eléctrico dado o contactos coaxiales pueden operar de manera segura a su voltaje nominal y soportar sobretensiones momentáneas debido a conmutación, sobretensiones y otros fenómenos similares. La tensión de resistencia dieléctrica se establecerá como el 75 por ciento de la tensión de ruptura mínima del conector o contactos coaxiales. Se sugiere que el voltaje operativo del conector o de los contactos coaxiales se establezca como un tercio del voltaje de resistencia dieléctrico.

De eso puedo decir que el voltaje de funcionamiento normal máximo de ese enchufe sería 333V RMS.

Para aclaraciones sobre la resistencia de aislamiento, el Método 3003.1 establece:

  1. OBJETIVO. El objeto de esta prueba es establecer los métodos y procedimientos a seguir para determinar la resistencia que ofrecen los materiales aislantes y los distintos sellos de un conector o contactos coaxiales a un potencial de corriente continua que tiende a producir una fuga de corriente a través o sobre el mismo. superficie de estos miembros.

Por lo tanto, está haciendo intencionalmente que el aislamiento se "rompa" y pruebe la resistencia durante ese evento catastrófico.


Anexo: No me demanden si me equivoco.

Ah, debería haber buscado en otra tienda antes de publicar una pregunta... La tienda local de productos electrónicos no muestra el fabricante ni un enlace a una hoja de datos para enchufes IC, y Google no fue muy útil porque pensó que estaba buscando enchufes de red. . ¡Gracias!
¿Eso quiere decir que puede haber una fuga de 100 mA entre los pines a 500 V, o estoy leyendo algo mal? Algo que se comporte como una resistencia de 5K a 500V estaría disipando 50W.
A 500 V CC, sí, pero no estás trabajando a 500 V CC.
@supercat eso es probablemente un error tipográfico. Acabo de consultar la hoja de datos de un dispositivo similar y está especificado como mínimo de 5000 MΩ, no de 5000 Ω. Consulte assmann.us/specs/Axx-LC-TT.pdf

No.

¿El paso DIP es correcto en 10 pulgadas? Pero teniendo en cuenta las almohadillas, el espacio libre real entre los pines es dolorosamente bajo.

Consulte las reglas de IPC para conocer las distancias de fluencia.

Los optos que miré son paquetes DIP6 estándar, sí. No creo que las almohadillas de PCB sean diferentes para los zócalos IC y los IC soldados directamente.
El alto voltaje no debe estar entre pines que estén separados por 0.1". La distancia relevante es entre el lado del LED y el lado del transistor, borde a borde de las pistas/pads. El problema es que los fabricantes de enchufes generalmente solo dan un voltaje/aislamiento. calificación, que tenemos que asumir es para el paso de 0.1".