Un optoacoplador (también optoaislador u opto acoplador) une dos circuitos con luz, no con cobre: un LED infrarrojo de un lado, un receptor del otro y ninguna conexión eléctrica entre ambos. Sirve para que un Arduino, un ESP32 o un PLC manden sobre una etapa de potencia sin compartir tierra ni recibir sus ruidos. Lo que define cuál comprar es qué hay del lado de salida:

  • Salida transistor (4N35, PC817, HCPL 4701): señales y cargas chicas en continua, hasta 50 mA.
  • Driver de triac (MOC3010, MOC3021, MOC3041): disparan un triac que conmuta una carga de 220 V alterna.
  • Driver de gate (A3120): mueven la compuerta de un IGBT o MOSFET de potencia con 2 A.
  • Módulos PC817 de 2 y 8 canales: el optoacoplador ya montado con sus resistencias y bornes.
ProductoSalidaEncapsuladoDato que define la compraPara qué
Optoacoplador con Salida a Transistor PC817 DIP-4FototransistorDIP 435 V y 50 mA en el colector, 50 mA en el LEDAislar una señal digital o disparar un transistor o MOSFET; el de uso general
Optoacoplador 4N35 Salida TransistorFototransistor con base accesibleDIP 6CTR mínimo 100%, 50 mA en el LED, aislamiento de prueba 5000 VrmsCuando necesitas más ganancia o ajustar la respuesta desde la base
Optoacoplador HCPL-4701Transistor, pensado para señales digitales8 pinesAislamiento de 3750 Vrms declarado en la fichaAislar líneas de datos entre equipos industriales
Optoacoplador DIP A3120Driver de gate, 2,0 a 2,5 ADIP 8Alimentación de 15 a 30 V del lado de salidaMover la compuerta de un IGBT o MOSFET en inversores y drivers de motor

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Descubre nuestra amplia gama de optoacopladores, ideales para aislar señales electrónicas de manera segura y eficiente. Ofrecemos opciones con salida a transistor, salida a triac y módulos relé, perfectos para microcontroladores, sistemas de control y aplicaciones de automatización industrial. Con tecnología avanzada, garantizamos un aislamiento eléctrico óptimo para la transmisión confiable de señales en tus proyectos electrónicos.

¿Qué es un optoacoplador y para qué se utiliza?

Un optoacoplador es un dispositivo que transmite señales eléctricas entre dos circuitos separados por un material aislante, generalmente mediante luz. Se utiliza para aislar eléctricamente los circuitos, protegiéndolos de posibles picos de voltaje. Son ampliamente utilizados en aplicaciones como sistemas de control, interfaz digital y protección eléctrica.

¿Cuáles son los tipos de optoacopladores disponibles?

Existen varios tipos de optoacopladores, como los que tienen salida a transistor, salida a triac, y módulos relé. Los optoacopladores con salida a transistor son ideales para microcontroladores, mientras que los optoacopladores con salida a triac se utilizan en aplicaciones de conmutación de alta potencia. Además, los módulos relé ofrecen una solución para controlar dispositivos de alta corriente.

¿Por qué es importante usar optoacopladores en sistemas electrónicos?

Los optoacopladores son esenciales para garantizar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas electrónicos. Aíslan los circuitos sensibles de los de alta potencia, previniendo daños por sobrecargas eléctricas y ruido eléctrico. Son especialmente útiles en sistemas de automatización industrial, medición y comunicación de señales digitales.

¿Cómo se elige el optoacoplador adecuado para mi proyecto?

La elección del optoacoplador adecuado depende de varios factores, como el tipo de señal que deseas transmitir (digital, analógica, etc.), la frecuencia de operación, la potencia involucrada y el tipo de salida que necesitas. Por ejemplo, un optoacoplador con salida a transistor es ideal para microcontroladores, mientras que un optoacoplador con salida a triac es mejor para conmutación de corriente alterna.

¿Qué diferencia hay entre un optoacoplador y un interruptor óptico?

Ambos dispositivos se utilizan para aislar señales eléctricas mediante luz, pero la diferencia principal es su aplicación. Un optoacoplador transmite señales entre dos circuitos diferentes, mientras que un interruptor óptico detecta un cambio de estado (por ejemplo, la presencia de un objeto) mediante la interrupción de un haz de luz. Ambos son fundamentales en proyectos electrónicos de aislamiento y control de señales.

Salida transistor: PC817, 4N35 o HCPL 4701

Es la familia que resuelve el 80% de los casos: del lado de salida hay un fototransistor NPN que conduce mientras el LED de entrada esté encendido. Se usa para aislar la señal de un microcontrolador antes de un driver, para leer una entrada de 12 o 24 V con un pin de 3,3 V, o para que dos equipos con fuentes distintas se hablen sin unir sus tierras.

El Optoacoplador con Salida a Transistor PC817 DIP-4 es el estándar: 4 pines, 35 V y 50 mA de colector, 50 mA máximos en el LED. Con eso alcanza para disparar la base de un transistor, la compuerta de un MOSFET a través de una resistencia, o la entrada de un módulo de relé. Su límite es la velocidad: la respuesta está en los microsegundos, así que va bien para señales de control y no para un bus SPI rápido.

El Optoacoplador 4N35 Salida Transistor hace lo mismo en 6 pines y saca la base del fototransistor a una pata. Eso permite ajustar la respuesta con una resistencia entre base y emisor, y su CTR mínimo de hoja de datos es 100%: con 10 mA en el LED tienes al menos 10 mA disponibles en el colector. Si el circuito viene de un tutorial o un libro de electrónica, lo más probable es que pida 4N35 o su equivalente 4N25.

El Optoacoplador HCPL-4701 es de la familia HCPL de Avago y está orientado a aislar líneas digitales en ambientes industriales, con 3750 Vrms de aislamiento declarados en su ficha. Es la opción cuando el PC817 se queda lento o cuando la fuente de la señal entrega muy poca corriente.

Driver de triac para 220 V: MOC3010, MOC3021 o MOC3041

Los MOC30xx no tienen transistor en la salida sino un fototriac. No conmutan la carga ellos mismos: su salida aguanta unos 100 mA y sirve para disparar la compuerta de un triac de potencia, como el Triac BTA12-600B 12A 600V, que es el que se lleva la ampolleta, el calefactor o el motor de alterna. La diferencia entre los tres modelos está en dos datos: la tensión de bloqueo y si cruzan por cero.

Tensión de bloqueo. La red chilena es de 220 V eficaces, y eso son unos 311 V de pico. El Optoacoplador MOC3010 bloquea 250 V de pico, o sea que está pensado para 110 V y en 220 V queda por debajo del pico de la red; sirve para pruebas de laboratorio en baja tensión o para circuitos que trabajan con transformador. Para 220 V la elección está entre el Optoacoplador Driver TRIAC MOC3021 400V y el Optoacoplador MOC3041 Salida Triac, ambos de 400 V.

Cruce por cero. El MOC3021 es de fase aleatoria: dispara en el instante en que el LED se enciende, sin importar en qué punto de la onda esté la red. Es lo que necesita un dimmer o un control de fase, donde tú decides en qué momento del semiciclo disparar (con un detector de cruce por cero aparte). El MOC3041 trae el detector adentro y solo dispara cuando la tensión pasa por cero: encendidos sin picos de corriente ni ruido en la red, ideal para encender y apagar cargas resistivas, pero inútil para regular intensidad.

Los tres disparan con 15 mA máximos en el LED, así que cualquier pin de Arduino o ESP32 los maneja con su resistencia en serie.

A3120: driver de gate aislado para IGBT y MOSFET

El Optoacoplador DIP A3120 (la referencia completa es HCPL 3120) es otra cosa: del lado de salida no hay un transistor de señal sino una etapa capaz de entregar entre 2,0 y 2,5 A de pico, alimentada entre 15 y 30 V. Esa corriente es la que hace falta para cargar y descargar rápido la compuerta de un IGBT o un MOSFET grande, como el IGBT H40MR5, en un puente inversor, un variador o un driver de motor donde el lado de potencia flota a cientos de volts respecto del control.

Si tu MOSFET conmuta a baja frecuencia y comparte tierra con el microcontrolador, no necesitas esto: un PC817 con un transistor, o un driver no aislado, alcanza. El A3120 se justifica cuando hay aislamiento galvánico obligatorio entre control y potencia, o cuando el gate necesita más de 1 A de pico para no calentarse en la conmutación.

Módulos PC817 de 2 y 8 canales: aislamiento sin soldar

Los módulos traen el PC817 ya montado con sus resistencias de entrada, los pull up de salida y borneras o pines, para conectarlos con cable dupont y listo. Son la opción cuando vas a aislar varias señales de una vez o cuando el proyecto va en un tablero y no en un protoboard.

El Módulo Optoacoplador de Aislamiento 2 Canales PC817 acepta en la entrada de 3,6 a 24 V y en la salida de 3,6 a 30 V, entrega hasta 10 mA por canal, admite señales pulsadas hasta 4 kHz y tiene un jumper para elegir si la salida va a nivel alto o bajo. Calza justo entre un PLC de 24 V y una placa de 3,3 V, o entre un microcontrolador y la entrada de un driver de motor.

El Módulo Optoacoplador 8 Canales PC817 se alimenta con 3,3 o 5 V, sus entradas se activan en bajo, las salidas aisladas llegan hasta 24 V y entregan de 10 a 20 mA por canal, en una placa de 50 x 40 mm. Es el módulo para leer un bloque de sensores industriales de 24 V desde un Arduino o ESP32, o para mandar 8 señales de control a otro tablero sin que un ruido de allá llegue acá.

Esa corriente de salida, de 10 mA por canal en el de 2 canales y de 10 a 20 mA en el de 8, es para señal, no para carga: un motor, una tira LED o un relé de potencia van detrás de un MOSFET, un transistor o un módulo de relé que el optoacoplador dispara.

Cuál elegir según tu proyecto

  • Aislar la señal de un Arduino o ESP32 antes de un driver de motor o un MOSFET: PC817 DIP 4. Si prefieres no soldar, el módulo de 2 canales.
  • Leer sensores o salidas de un PLC de 24 V con un pin de 3,3 o 5 V: módulo de 8 canales PC817 para un bloque de entradas, módulo de 2 canales para una o dos.
  • Encender y apagar una ampolleta, un calefactor o una resistencia en 220 V desde un microcontrolador: MOC3041 más triac BTA12. Si la carga no supera los 2 A y quieres algo cerrado, un relé de estado sólido ya trae esta etapa adentro.
  • Dimmer o control de fase en 220 V: MOC3021 más triac y un detector de cruce por cero en el microcontrolador. El MOC3041 no sirve para esto.
  • Un circuito de tutorial o de clases que pide 4N25 o 4N35: 4N35, que además te deja la base disponible.
  • Puente inversor, variador o driver de motor con IGBT o MOSFET grande y potencia flotante: A3120.
  • Conmutar 220 V con corriente de motor o bomba y no quieres armar la etapa de triac: un módulo de relé optoacoplado ya trae el PC817 en la entrada y el relé en la salida.
  • Contar vueltas, detectar una rueda dentada o un fin de carrera: el ITR8102 usa el mismo principio LED y fototransistor, pero con una ranura abierta para que pase el objeto; no aísla circuitos, detecta.

Cómo conectarlo: resistencia de entrada y pull up de salida

La entrada de cualquiera de estos es un LED infrarrojo con una caída cercana a 1,2 V, y va siempre con una resistencia en serie. Para unos 10 mA, que sobran para un PC817 o un 4N35 y son suficientes para disparar un MOC30xx, la cuenta es (tensión del pin menos 1,2 V) dividido por 0,01 A: con 5 V salen 380 ohm, así que 330 o 390 ohm; con 3,3 V salen 210 ohm, así que 220 ohm. Hay valores de sobra en la sección de resistencias.

Del lado de salida de un fototransistor no hay nada que entregue nivel por sí solo: necesita una resistencia de pull up (1k a 10k) entre el colector y la alimentación del segundo circuito, y la señal se toma en el colector, invertida. Con pull up de 10k la respuesta es más lenta y con 1k más rápida pero con más consumo. Los módulos ya traen esa resistencia puesta; en el de 2 canales el jumper elige si la salida descansa en alto o en bajo.

En un driver de triac la salida va a la compuerta del triac de potencia a través de una resistencia de unos cientos de ohm, y la carga se cablea en serie con el triac, nunca con el optoacoplador. Si la carga es inductiva (motor, transformador), agrega la red RC de amortiguación que recomienda la hoja de datos del triac.

El resto del catálogo de esta familia

ProductoSalidaEncapsuladoDato que define la compraPara qué
Optoacoplador MOC3010Fototriac, fase aleatoriaDIP 6250 V pico de bloqueo, 15 mA de disparoRedes de 110 V o pruebas de baja tensión; se queda corto para 220 V
Optoacoplador Driver TRIAC MOC3021 400VFototriac, fase aleatoriaDIP 6400 V pico de bloqueo, 15 mA de disparoDimmer y control de fase en 220 V, con detector de cruce por cero aparte
Optoacoplador MOC3041 Salida TriacFototriac con cruce por ceroDIP 6400 V pico de bloqueo, 15 mA de disparoEncendido y apagado limpio de resistencias, ampolletas y calefactores en 220 V
Módulo Optoacoplador de Aislamiento 2 Canales PC8172 canales PC817 con jumper de nivelMódulo con bornesEntrada 3,6 a 24 V, salida 3,6 a 30 V, 10 mA por canal, hasta 4 kHzAislar una o dos señales de un PLC o un driver sin soldar
Módulo Optoacoplador 8 Canales PC8178 canales PC817Módulo 50 x 40 mmAlimentación 3,3 a 5 V, salida hasta 24 V y 10 a 20 mA por canal, entrada activa en bajoLeer 8 entradas de 24 V desde un microcontrolador, o mandar 8 salidas aisladas
Interruptor óptico ITR8102Fototransistor con ranura (barrera)HerraduraEl objeto pasa entre el LED y el receptorEncoder, contar piezas o detectar fin de carrera; no es un aislador

Preguntas frecuentes

¿Optoacoplador, optoaislador y opto acoplador son lo mismo?

Sí. Optoacoplador y optoaislador nombran el mismo componente: un LED y un receptor de luz en un encapsulado, sin conexión eléctrica entre entrada y salida. Opto acoplador separado es solo otra forma de escribirlo. Fotoacoplador (photocoupler) es el nombre que usa Sharp para el PC817.

¿PC817 o 4N35, cuál compro?

Para aislar una señal de control, el PC817: 4 pines, más chico y es el que traen los módulos de relé y los drivers. El 4N35 tiene 6 pines, saca la base del fototransistor y asegura un CTR mínimo de 100%, así que conviene cuando el circuito pide ajustar la respuesta o viene de un esquema diseñado con 4N25 o 4N35.

¿Puedo conectar una ampolleta de 220 V directo al MOC3021?

No. La salida del MOC3021 aguanta unos 100 mA y solo sirve para disparar la compuerta de un triac de potencia, como el BTA12 600B. La ampolleta va en serie con ese triac. Para una carga chica y sin armar la etapa, un relé de estado sólido ya trae el optoacoplador y el triac adentro.

¿MOC3021 o MOC3041 para 220 V?

Ambos bloquean 400 V, suficiente para los 311 V de pico de la red de 220 V. El MOC3041 dispara solo en el cruce por cero: encendidos limpios, ideal para prender y apagar resistencias, ampolletas y calefactores. El MOC3021 dispara en cualquier punto de la onda y es el que sirve para dimmer y control de fase. El MOC3010 bloquea 250 V y está pensado para 110 V.

¿Qué resistencia le pongo a la entrada del optoacoplador?

La entrada es un LED de unos 1,2 V y necesita resistencia en serie. Para 10 mA: 330 o 390 ohm desde un pin de 5 V, 220 ohm desde uno de 3,3 V. El PC817 y el 4N35 admiten hasta 50 mA en el LED; los MOC30xx disparan con 15 mA como máximo, así que 10 mA los enciende sin problema.

¿Módulo de 2 u 8 canales o el componente suelto?

Módulo si vas a conectar con cable dupont o borneras, si aíslas varias señales o si el proyecto va en un tablero: ya trae resistencias de entrada y pull up de salida. Componente suelto si diseñas tu propia placa, si necesitas otro modelo (4N35, HCPL 4701, MOC30xx, A3120) o si el espacio manda. En los dos la salida es de señal: 10 mA por canal en el de 2 canales y de 10 a 20 mA en el de 8.

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