WMSIC Электронные компоненты

Xinglight XL-ITR9608

МодельXL-ITR9608
КорпусThrough-hole-4P, 13x6mm
БрендXINGLIGHT
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

18 характеристик

Основная информация

Название товара
Xinglight XL-ITR9608
Тип
XINGLIGHT
Минимальная упаковка
150 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Пакет
Бренд
XINGLIGHT
Модель
XL-ITR9608
Шаг
1
Корпус
штыревой - 4P, 13x6 мм
Ширина паза
5mm
Категория
Щелевой оптоэлектронный переключатель (выход фототранзистора)
Вес
0.677g
темновой ток
1nA@Vce=20V
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0259344750
Напряжение нагрузки
35V
Ток нагрузки
20mA
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
150

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

Общее описание XL-ITR9608
XL-ITR9608 — щелевой оптический датчик Xinglight в корпусе DIP-4P для монтажа в отверстия, размер около 13 × 6 mm. Состоит из инфракрасного светодиода с длиной волны 940 nm и фототранзистора, расположенных друг напротив друга. Применяется для обнаружения бумаги, положения и перемещения, в энкодерах, а также для контроля прохождения и перекрытия оптического пути.

Основные параметры
Длина волны излучения: 940 nm, инфракрасное, невидимое излучение
Тип выхода: фототранзистор, выход коллектор—эмиттер
Прямое напряжение Vf светодиода: 1.2 V
Максимальный прямой ток If: 50 mA
Максимальный ток коллектора Ic: 20 mA
Напряжение пробоя коллектор—эмиттер Vceo: 35 V
Обратное напряжение светодиода Vr: 5 V
Время нарастания/спада: 15 μs при 1 mA, 1 kΩ
Рабочая температура: -20 ℃ ~ +85 ℃
Корпус: DIP-4P для монтажа в отверстия, размер около 13 × 6 mm
Модель/бренд: XL-ITR9608 / Xinglight

Конструкция и принцип работы
В датчике светодиод и фототранзистор образуют оптический канал. Предмет, проходящий через зазор между ними, перекрывает инфракрасный луч и изменяет ток на выходе фототранзистора. Простая внешняя схема позволяет определить состояние луча. Токовый выход фототранзистора обычно используют с подтягивающим резистором, компаратором напряжения или входом MCU.

Особенности электрической схемы
Управление светодиодом: при Vf = 1.2 V, питании VCC=5 V и целевом токе If=20 mA расчетное сопротивление ограничительного резистора составляет R ≈ (VCC - Vf) / If = (5 - 1.2) / 0.02 ≈ 190 Ω; возможные стандартные значения — 180 Ω или 220 Ω. Ток светодиода выбирают с учетом яркости, быстродействия и срока службы; длительная работа при максимуме 50 mA сокращает ресурс.
Подтяжка выхода: для фототранзистора обычно применяют подтягивающий резистор к VCC, распространенное значение — 10 kΩ. Для более быстрого отклика сопротивление можно снизить примерно до 1 kΩ, увеличив потребляемую мощность. Время отклика зависит от фототока и сопротивления нагрузки; значение 15 μs указано для Ic ≈ 1 mA и 1 kΩ.
Полярность и выводы: DIP-4P обычно имеет четыре вывода светодиода (Anode, Cathode) и транзистора (Collector, Emitter). Расположение выводов следует сверять с чертежом конкретного образца или документацией производителя.

Применение и особенности
Применяется для подсчета листов и обнаружения отсутствия бумаги, ограничения перемещения, энкодеров, контроля наличия деталей на сборочной линии, контроля подачи бумаги в принтерах и копировальных аппаратах, а также в оптических датчиках прерывания луча.
Оптический канал обеспечивает устойчивую работу при внешней засветке. Инфракрасное излучение 940 nm подходит для обнаружения большинства черных и белых материалов, включая материалы с низким отражением. Компактный выводной корпус удобен для монтажа и замены. Диапазон рабочих температур подходит для обычных промышленных условий.

Рекомендации по выбору и применению
Ток: длительная работа при максимальном If (50 mA) сокращает срок службы. Рекомендуется использовать минимальный ток излучения, обеспечивающий надежное обнаружение.
Быстродействие: уменьшение сопротивления подтяжки повышает скорость отклика, увеличивая потребляемую мощность. Увеличение тока приемника также влияет на мощность и срок службы.
Монтаж: излучатель и приемник необходимо точно совместить и защитить оптический зазор от посторонних предметов. Излучение 940 nm невидимо; для настройки можно использовать осциллограф или временный индикатор инфракрасного излучения.
Защита от ESD и механических воздействий: при монтаже и обслуживании соблюдайте меры защиты от статического электричества, особенно для светодиодной части; избегайте сильных ударов и изгиба выводов.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.