{"id":3412,"date":"2026-09-20T11:58:52","date_gmt":"2026-09-20T11:58:52","guid":{"rendered":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/?p=3412"},"modified":"2026-09-22T07:43:34","modified_gmt":"2026-09-22T07:43:34","slug":"fuhrende-optoelektronische-komponenten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/fuhrende-optoelektronische-komponenten\/","title":{"rendered":"Die 10 wichtigsten optoelektronischen Bauteile, die Sie kennen sollten"},"content":{"rendered":"<p>Optoelektronische Komponenten erzeugen, erfassen, steuern oder wandeln Licht um. Einige erzeugen sichtbares oder infrarotes Licht, w\u00e4hrend andere optische Signale empfangen und in elektrische Ausgangssignale umwandeln. Sie kommen in Kommunikationssystemen, der industriellen Automatisierung, medizinischen Ger\u00e4ten, Fahrzeugen, Unterhaltungselektronik, Displays und Sicherheitssystemen zum Einsatz.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Begriff \u201coptoelektronisch\u201d umfasst eine breite Palette von Bauteilen. Zwei Bauteile k\u00f6nnen zwar \u00e4hnlich aussehen, sich jedoch hinsichtlich ihrer Ausgangsstrukturen, Reaktionsgeschwindigkeiten, Wellenl\u00e4ngen oder Schaltungsanforderungen erheblich unterscheiden. K\u00e4ufer sollten sie daher anhand ihrer Funktion und der Parameter im Datenblatt ausw\u00e4hlen und nicht allein aufgrund ihres Aussehens oder der Produktbezeichnung.<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem Leitfaden werden zehn g\u00e4ngige optoelektronische Bauteile sowie die Spezifikationen erl\u00e4utert, die Einkaufsleiter und Ingenieure vor der Freigabe eines Bauteils pr\u00fcfen sollten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Leuchtdioden (LEDs)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Funktion von LEDs in elektronischen Schaltungen<\/h3>\n\n\n\n<p>Eine Leuchtdiode wandelt elektrische Energie in Licht um, wenn Strom in Vorw\u00e4rtsrichtung durch ihren Halbleiter\u00fcbergang flie\u00dft. Die emittierte Wellenl\u00e4nge h\u00e4ngt haupts\u00e4chlich vom Halbleitermaterial und vom Aufbau des Bauelements ab.<\/p>\n\n\n\n<p>LEDs kommen nicht nur in der Allgemeinbeleuchtung zum Einsatz. Kleine Anzeige-LEDs zeigen die Stromversorgung, den Betriebsstatus, Alarme und Kommunikationsaktivit\u00e4ten an. Ger\u00e4te mit h\u00f6herer Leistung werden in der Fahrzeugbeleuchtung, in Industrieanlagen, in der optischen Sensorik, bei der Infrarotbeleuchtung und in der industriellen Bildverarbeitung verwendet.<\/p>\n\n\n\n<p>Die <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/product-category\/optoelektronik\/\">Kategorie \u201eOptoelektronik\u201c von Duolink<\/a> umfasst 0603-Anzeige-LEDs und Infrarotstrahler f\u00fcr verschiedene Anwendungsbereiche.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">G\u00e4ngige LED-Typen<\/h3>\n\n\n\n<p>LED-Anzeigen werden in der Regel f\u00fcr Statusanzeigen, Bedienfelder und kompakte elektronische Baugruppen verwendet. Hochleistungs-LEDs bieten eine h\u00f6here Lichtleistung, erfordern jedoch unter Umst\u00e4nden eine sorgf\u00e4ltigere W\u00e4rmeableitung.<\/p>\n\n\n\n<p>Infrarot-LEDs strahlen Licht au\u00dferhalb des sichtbaren Spektrums aus. Sie kommen in Fernbedienungen, Lichtschranken, der industriellen Bildverarbeitung, der N\u00e4herungserkennung und der optischen Kommunikation zum Einsatz. UV-LEDs werden f\u00fcr Aush\u00e4rtungs-, Sensor-, Sterilisations-, Inspektions- und Fluoreszenzanwendungen genutzt, wobei die Eignung von der Wellenl\u00e4nge und der Ausgangsleistung abh\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bei der Auswahl von LEDs zu beachtende Spezifikationen<\/h3>\n\n\n\n<p>Der Farbname allein reicht nicht aus, um eine LED zu identifizieren. K\u00e4ufer sollten Folgendes \u00fcberpr\u00fcfen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Spitzen- oder dominante Wellenl\u00e4nge<\/li>\n\n\n\n<li>Durchlassspannung<\/li>\n\n\n\n<li>Empfohlener Durchlassstrom<\/li>\n\n\n\n<li>Lichtst\u00e4rke oder Strahlungsintensit\u00e4t<\/li>\n\n\n\n<li>Betrachtungswinkel<\/li>\n\n\n\n<li>Geh\u00e4useabmessungen und Befestigungsart<\/li>\n\n\n\n<li>Betriebstemperaturbereich<\/li>\n\n\n\n<li>Polarit\u00e4t und Pinbelegung<\/li>\n\n\n\n<li>Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Reflow-Bedingungen f\u00fcr SMD-Bauteile<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Bei sichtbaren LEDs beschreibt die Lichtst\u00e4rke die vom menschlichen Auge wahrgenommene Lichtleistung. Infrarotstrahler werden in der Regel anhand der Strahlungsintensit\u00e4t oder der Strahlungsleistung bewertet. Diese Werte sollten nicht als austauschbar betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"949\" height=\"514\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison.png\" alt=\"Vergleich zwischen Fototransistor und Hochgeschwindigkeits-Optokoppler\" class=\"wp-image-3421\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison.png 949w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison-300x162.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison-768x416.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison-18x10.png 18w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Phototransistor-and-high-speed-optocoupler-comparison-600x325.png 600w\" sizes=\"(max-width: 949px) 100vw, 949px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Vergleich zwischen Fototransistor und Hochgeschwindigkeits-Optokoppler<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Laserdioden<\/h2>\n\n\n\n<p>Eine Laserdiode erzeugt einen schmalen, geb\u00fcndelten Strahl koh\u00e4renten Lichts. Im Vergleich zu einer gew\u00f6hnlichen LED ist ihre optische Leistung st\u00e4rker gerichtet und weist einen engeren Spektralbereich auf.<\/p>\n\n\n\n<p>Laserdioden kommen in der Glasfaserkommunikation, in Barcode-Scannern, bei LiDAR, in optischen Speichermedien, in medizinischen Ger\u00e4ten, in Ausrichtungssystemen und in industriellen Messger\u00e4ten zum Einsatz. Die jeweilige Anwendung bestimmt, ob die Konstruktion eine Dauerstrichausgabe, einen gepulsten Betrieb, ein bestimmtes Strahlprofil oder eine R\u00fcckmeldung von einer \u00dcberwachungsphotodiode erfordert.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Wellenl\u00e4nge ist nur der erste Auswahlfaktor. Der Ingenieur sollte au\u00dferdem die optische Ausgangsleistung, den Schwellenstrom, den Betriebsstrom, die Durchlassspannung, das Geh\u00e4use, die Konfiguration der Monitor-Fotodiode, die Betriebstemperatur und die thermischen Anforderungen pr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p>Laserdioden reagieren empfindlich auf elektrostatische Entladungen, \u00dcberstrom und Temperatur. Einkaufsteams sollten die vollst\u00e4ndige Artikelnummer und die Geh\u00e4usekonfiguration \u00fcberpr\u00fcfen, anstatt ein Bauteil allein aufgrund der Wellenl\u00e4nge und der Nennleistung zu akzeptieren. Jeder Austausch erfordert zudem eine technische Freigabe, da sich die optischen Eigenschaften und die Betriebsbedingungen unterscheiden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Fotodioden<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie Fotodioden Licht in elektrische Signale umwandeln<\/h3>\n\n\n\n<p>Eine Fotodiode ist ein Halbleiterdetektor, der einen Strom erzeugt, wenn Licht auf seinen aktiven \u00dcbergang trifft. Die Stromst\u00e4rke entspricht im Allgemeinen der einfallenden optischen Leistung innerhalb des f\u00fcr das Bauelement angegebenen Spektralbereichs.<\/p>\n\n\n\n<p>Fotodioden kommen in der optischen Kommunikation, der Lichtmessung, in medizinischen Ger\u00e4ten, Sicherheitsausr\u00fcstung, Encodern, der Infrarotdetektion und der industriellen Sensorik zum Einsatz. Sie werden h\u00e4ufig mit einem Verst\u00e4rker kombiniert, da der erzeugte Strom f\u00fcr die direkte Weiterverarbeitung unter Umst\u00e4nden zu gering ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Die umgebende Schaltung spielt eine Rolle. Vorspannungsbedingungen, Verst\u00e4rkerbandbreite, Eingangskapazit\u00e4t, Rauschen und das Layout der Leiterplatte k\u00f6nnen die Leistung des Detektors beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PIN-Fotodioden im Vergleich zu Lawinenfotodioden<\/h3>\n\n\n\n<p>Eine PIN-Fotodiode verf\u00fcgt \u00fcber einen breiten intrinsischen Bereich zwischen ihren Halbleiterschichten. Sie findet breite Anwendung in Bereichen, in denen eine geringe Kapazit\u00e4t, gute Linearit\u00e4t und eine schnelle Ansprechzeit erforderlich sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine Lawinenphotodiode (APD) bietet eine interne Verst\u00e4rkung, wenn sie bei einer h\u00f6heren Sperrspannung betrieben wird. Sie kann schw\u00e4chere optische Signale erfassen, erfordert jedoch eine aufwendigere Vorspannungs- und Steuerungsschaltung. Rauschen, Temperaturverhalten und Durchbruchspannung m\u00fcssen ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine APD sollte nicht als Drop-in-Ersatz f\u00fcr eine PIN-Fotodiode mit h\u00f6herer Empfindlichkeit betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Empfindlichkeit, Dunkelstrom und Ansprechzeit<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Empfindlichkeit gibt an, wie viel elektrische Leistung eine Fotodiode bei einer bestimmten optischen Eingangsleistung und einer festgelegten Wellenl\u00e4nge erzeugt. Der Dunkelstrom ist der geringe Strom, der ohne Beleuchtung flie\u00dft und Messungen bei schwachem Licht beeintr\u00e4chtigen kann. Die Ansprechzeit oder Bandbreite bestimmt, wie schnell das Bauteil einem sich \u00e4ndernden optischen Signal folgen kann.<\/p>\n\n\n\n<p>Fotodioden, Fototransistoren und Fotowiderst\u00e4nde sind nicht gleichbedeutend:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Komponente<\/th><th>Typische Festigkeit<\/th><th>Typische Einschr\u00e4nkung<\/th><th>\u00dcbliche Verwendung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Fotodiode<\/td><td>Schnell und f\u00fcr pr\u00e4zise Messungen geeignet<\/td><td>Muss oft verst\u00e4rkt werden<\/td><td>Kommunikation und Messtechnik<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>H\u00f6here inh\u00e4rente Empfindlichkeit<\/td><td>In der Regel langsamer als eine Fotodiode<\/td><td>Erkennung und Umschaltung<\/td><\/tr><tr><td>Fotowiderstand<\/td><td>Einfache, auf Widerstand basierende Schnittstelle<\/td><td>Langsame Reaktion und hohe Toleranz<\/td><td>Grundlegende Lichtsteuerung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Bei einem Austausch sollten sowohl die Schaltungstopologie als auch die optischen Spezifikationen ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"975\" height=\"545\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test.png\" alt=\"Ausrichtungspr\u00fcfung f\u00fcr Infrarotsender und -empf\u00e4nger\" class=\"wp-image-3422\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test.png 975w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test-300x168.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test-768x429.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test-18x10.png 18w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Infrared-emitter-and-receiver-alignment-test-600x335.png 600w\" sizes=\"(max-width: 975px) 100vw, 975px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ausrichtungspr\u00fcfung f\u00fcr Infrarotsender und -empf\u00e4nger<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Fototransistoren<\/h2>\n\n\n\n<p>Ein Fototransistor nutzt einfallendes Licht zur Steuerung des Kollektorstroms. Durch seine Transistorwirkung bietet er eine h\u00f6here Signalverst\u00e4rkung als eine einfache Fotodiode, was ihn besonders dann n\u00fctzlich macht, wenn die Empfindlichkeit wichtiger ist als sehr hohe Geschwindigkeit oder lineare Messung.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den typischen Anwendungsbereichen z\u00e4hlen die Objekterkennung, Z\u00e4hler, Positionserfassung, optische Schalter, Sicherheitssysteme und die industrielle Automatisierung. Fototransistoren werden zudem h\u00e4ufig als Detektor in Lichtschranken und einfachen Optokopplern eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Vergleich zu einer Fotodiode liefert ein Fototransistor in der Regel ein st\u00e4rkeres elektrisches Ausgangssignal, reagiert jedoch langsamer. Durch S\u00e4ttigung kann sich seine Ausschaltzeit zus\u00e4tzlich verl\u00e4ngern. Dies spielt bei Encodern, Impulsz\u00e4hlern und Kommunikationsschaltungen eine Rolle.<\/p>\n\n\n\n<p>Pr\u00fcfen Sie vor dem Kauf die spektrale Empfindlichkeit, die Kollektor-Emitter-Spannung, den Kollektorstrom, den Dunkelstrom, die Anstiegs- und Abfallzeiten, den Betrachtungswinkel, das Geh\u00e4use und die Betriebstemperatur. Die im Datenblatt angegebenen Testbedingungen sind wichtig, da sich die Werte f\u00fcr Empfindlichkeit und Schaltzeiten nicht fair vergleichen lassen, wenn Hersteller unterschiedliche Str\u00f6me, Lasten oder Beleuchtungsst\u00e4rken verwenden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Optokoppler und Optoisolatoren<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie ein Optokoppler f\u00fcr elektrische Trennung sorgt<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Optokoppler enth\u00e4lt eine Eingangslichtquelle, in der Regel eine LED, und einen Ausgangsfotodetektor in einem Geh\u00e4use. Der Strahlengang \u00fcbertr\u00e4gt ein Signal, wobei die elektrische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsschaltung gew\u00e4hrleistet bleibt.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Bauteile kommen in Stromversorgungen, Motorantrieben, industriellen Steuerungen, Kommunikationsschnittstellen, R\u00fcckkopplungsschaltungen und Systemen zum Einsatz, bei denen eine Signal\u00fcbertragung zwischen verschiedenen elektrischen Bereichen erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Isolationsleistung h\u00e4ngt von mehr ab als nur von der im Produktnamen angegebenen Spannung. Ingenieure m\u00fcssen unter Umst\u00e4nden die Betriebsspannung, die transiente Spannung, den Kriechweg, den Luftabstand, den Isolationsaufbau, die St\u00f6rfestigkeit gegen Gleichtakt-Transienten sowie die geltende Sicherheitszulassung bewerten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fototransistor vs. Hochgeschwindigkeits-Logik-Optokoppler<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Bauelement vom Typ PC817 verf\u00fcgt in der Regel \u00fcber einen Fototransistor-Ausgang. Es eignet sich f\u00fcr langsamere Schaltvorg\u00e4nge, R\u00fcckkopplungsanwendungen und allgemeine Isolationsaufgaben, bei denen das Strom\u00fcbertragungsverh\u00e4ltnis eine wichtige Rolle spielt.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Optokoppler vom Typ 6N137 verf\u00fcgt \u00fcber einen integrierten Hochgeschwindigkeitsdetektor und einen Logikausgang. Vishay beschreibt seine 6N137-Familie als einkanaligen 10-MBd-Optokoppler mit einem Open-Drain-Ausgang. Er ist f\u00fcr Anwendungen wie die Isolierung digitaler Busse und Mikroprozessor-Schnittstellen vorgesehen. Die Angaben des Herstellers <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84732\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Produktinformationen zu 6N137<\/a> zeigt zudem, warum die Anforderungen an die Ausgabestruktur und die Logik \u00fcberpr\u00fcft werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein PC817 und ein 6N137 sollten nicht einfach deshalb untereinander ausgetauscht werden, weil es sich bei beiden um Optokoppler handelt. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl der Anschl\u00fcsse, der Versorgungsanforderungen, der Geschwindigkeit, der Ausgangsstufen und der Einsatzbedingungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CTR, Isolationsspannung und Schaltgeschwindigkeit<\/h3>\n\n\n\n<p>Bei einem Fototransistor-Optokoppler beschreibt das Strom\u00fcbertragungsverh\u00e4ltnis (CTR) das Verh\u00e4ltnis zwischen dem Kollektorausgangsstrom und dem LED-Eingangsstrom unter den angegebenen Testbedingungen. Das CTR kann je nach G\u00fcteklasse, Temperatur, LED-Stromst\u00e4rke und Alterung des Bauteils variieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Hochgeschwindigkeits-Logik-Optokoppler werden in der Regel anhand von Datenrate, \u00dcbertragungsverz\u00f6gerung, Impulsbreitenverzerrung, Schwellwertverhalten, Ausgangstyp und St\u00f6rfestigkeit gegen\u00fcber Gleichtakt-Transienten ausgew\u00e4hlt.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Einkaufsliste sollte Folgendes enthalten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vollst\u00e4ndige Hersteller-Teilenummer und CTR-Bin<\/li>\n\n\n\n<li>Eingabebedingungen f\u00fcr den Durchlassstrom<\/li>\n\n\n\n<li>Ausgangstyp und Stromversorgungsanforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Datenrate oder Anforderungen an die Schaltzeit<\/li>\n\n\n\n<li>Isolationsklasse und entsprechende Zulassung<\/li>\n\n\n\n<li>Vorschriften zu Kriechwegen und Luftabst\u00e4nden<\/li>\n\n\n\n<li>Geh\u00e4use- und Pin-Konfiguration<\/li>\n\n\n\n<li>Temperaturklasse<\/li>\n\n\n\n<li>Anforderungen an Band, Spule, H\u00fclse oder Schale<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Duolink f\u00fchrt in seinem Optoelektronik-Sortiment Bauteile der Serien PC817, LTV-817, 6N137, TLP291-4 und VO615A. Die Verf\u00fcgbarkeit und die genauen Nachsetzungen sollten bei jeder Anfrage best\u00e4tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Infrarot-Sender und -Empf\u00e4nger<\/h2>\n\n\n\n<p>Infrarotsender erzeugen Licht, das f\u00fcr das menschliche Auge in der Regel unsichtbar ist. Empf\u00e4nger erfassen das Infrarotsignal und wandeln es in ein elektrisches Signal um.<\/p>\n\n\n\n<p>Sie kommen in Fernbedienungen, automatischen T\u00fcren, St\u00fcckz\u00e4hlern, N\u00e4herungssensoren, Lichtschranken, der industriellen Sensorik und der optischen Kommunikation zum Einsatz. Manche Empf\u00e4nger sind einfache Fotodioden oder Fototransistoren. Andere enthalten Filter, Verst\u00e4rker und Demodulationsschaltungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Wellenl\u00e4ngenanpassung zwischen Sender und Empf\u00e4nger ist eine der ersten \u00dcberpr\u00fcfungen bei der Auslegung. Ein 850-nm-Sender und ein f\u00fcr einen anderen Spektralbereich optimierter Empf\u00e4nger zeigen zwar m\u00f6glicherweise noch eine gewisse Reaktion, doch kann das System dadurch an Erfassungsreichweite oder Rauschreserve einb\u00fc\u00dfen. Ein auf die Wellenl\u00e4nge abgestimmtes Geh\u00e4use ist kein Beweis f\u00fcr spektrale Kompatibilit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p>K\u00e4ufer sollten die Spitzenwellenl\u00e4nge des Senders mit der spektralen Empfindlichkeitskurve des Empf\u00e4ngers vergleichen. Au\u00dferdem sollten sie die Strahlungsintensit\u00e4t, den Abstrahlwinkel, den Ansteuerstrom, die Detektorempfindlichkeit, die Ansprechzeit, die Unterdr\u00fcckung von Umgebungslicht, die Ausrichtung des Geh\u00e4uses und die Betriebstemperatur \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p>Duolinks <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/product\/sfh-4253\/?utm_source=chatgpt.com\">SFH 4253 \u2013 Seite zu Infrarot-LEDs<\/a> zeigt ein Beispiel f\u00fcr einen 860-nm-Sender in Oberfl\u00e4chenmontageausf\u00fchrung. F\u00fcr den vollst\u00e4ndigen Aufbau sind noch ein kompatibler Empf\u00e4nger und eine geeignete Ansteuerschaltung erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"533\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto.png\" alt=\"Umgebungslichtsensor, Fotodiode und Fotowiderstand\" class=\"wp-image-3423\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto.png 950w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto-300x168.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto-768x431.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto-18x10.png 18w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Ambient-light-sensor-photodiode-and-photoresisto-600x337.png 600w\" sizes=\"(max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Umgebungslichtsensor, Fotodiode und Fotowiderstand<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Umgebungslicht- und N\u00e4herungssensoren<\/h2>\n\n\n\n<p>Umgebungslichtsensoren messen die Umgebungshelligkeit, damit eine Steuerung die Helligkeit des Displays, die Beleuchtung, den Stromverbrauch oder das Verhalten des Ger\u00e4ts anpassen kann. Integrierte Sensoren k\u00f6nnen einen Fotodetektor, eine Signalaufbereitungsschaltung, einen Analog-Digital-Wandler und eine digitale Schnittstelle enthalten.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den Anwendungsbereichen z\u00e4hlen Smartphones, Tablets, Displays im Automobilbereich, intelligente Beleuchtung, Haushaltsger\u00e4te, Unterhaltungselektronik und industrielle Steuerungsger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e4herungssensoren bestehen h\u00e4ufig aus einer Kombination aus Infrarotsender und -empf\u00e4nger. Der Sensor misst das reflektierte Licht, um festzustellen, ob sich ein Objekt in seiner N\u00e4he befindet. Die Bauform des Geh\u00e4uses, die Lichtdurchl\u00e4ssigkeit des Deckglases, die Farbe des Objekts, die Entfernung, die Ausrichtung sowie die Infrarotstrahlung aus der Umgebung k\u00f6nnen das Ergebnis beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den wichtigen Auswahlkriterien z\u00e4hlen die spektrale Empfindlichkeit, der Messbereich, die Aufl\u00f6sung, die Versorgungsspannung, die Schnittstelle, die Messzeit, das Geh\u00e4use, die Interrupt-Funktionen und die Betriebstemperatur. Bei digitalen Bauelementen spielen zudem die Registerzuordnung und die Softwarekompatibilit\u00e4t eine Rolle.<\/p>\n\n\n\n<p>Der VEML7700 beispielsweise ist ein integrierter Umgebungslichtsensor mit einer I\u00b2C-Schnittstelle. Von Vishay <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84286\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Offizielle Produktseite zum VEML7700<\/a> Vor der Freigabe eines bestimmten Suffixes sollten die aktuellen Datenbl\u00e4tter und Konstruktionsinformationen \u00fcberpr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Fotowiderst\u00e4nde und lichtabh\u00e4ngige Widerst\u00e4nde<\/h2>\n\n\n\n<p>Ein Fotowiderstand, auch als lichtabh\u00e4ngiger Widerstand oder LDR bezeichnet, \u00e4ndert seinen Widerstand in Abh\u00e4ngigkeit von der einfallenden Lichtmenge. Dank seiner einfachen Anbindung eignet er sich f\u00fcr den Einsatz in einfachen Lichtmessschaltungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den g\u00e4ngigen Anwendungsbereichen z\u00e4hlen automatische Lampen, Belichtungsmesser, Alarmanlagen, Regelungen der Displayhelligkeit, Spielzeug und einfache Tageslichterkennung. Eine Spannungsteilerschaltung kann ausreichend sein, wenn die Anwendung lediglich zwischen allgemeinen hellen und dunklen Lichtverh\u00e4ltnissen unterscheiden muss.<\/p>\n\n\n\n<p>LDRs sind in der Regel langsamer als Fotodioden und k\u00f6nnen gro\u00dfe Toleranzen zwischen den einzelnen Bauteilen aufweisen. Ihr Widerstand, ihr Erholungsverhalten, ihr spektrales Ansprechverhalten, ihre Temperatureinfl\u00fcsse und ihre Umweltvertr\u00e4glichkeit sollten \u00fcberpr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine Fotodiode ist nicht automatisch besser als ein LDR. Die richtige Wahl h\u00e4ngt von der jeweiligen Messung ab:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwenden Sie einen LDR, wenn die Schaltung eine einfache Lichterfassung mit niedriger Reaktionsgeschwindigkeit erfordert.<\/li>\n\n\n\n<li>Verwenden Sie eine Fotodiode, wenn Geschwindigkeit, Wiederholgenauigkeit, Bandbreite oder kalibrierte optische Messungen von Bedeutung sind.<\/li>\n\n\n\n<li>Verwenden Sie einen integrierten Umgebungslichtsensor, wenn das System einen digitalen Wert, eine gesteuerte spektrale Empfindlichkeit oder eine einfachere Prozessorintegration ben\u00f6tigt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ein Austausch zwischen diesen Typen erfordert in der Regel einen Schaltkreiswechsel.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Lichtschranken und reflektierende optische Sensoren<\/h2>\n\n\n\n<p>Ein Fotointerrupter vereint in der Regel einen Infrarotstrahler und einen Fototransistor oder eine Fotodiode in einem Geh\u00e4use. Diese feste Geometrie reduziert den Ausrichtungsaufwand und macht das Bauteil f\u00fcr den Einsatz in kompakten mechanischen Systemen geeignet.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei einem Schlitz-Lichtschranke befinden sich der Sender und der Empf\u00e4nger auf gegen\u00fcberliegenden Seiten eines Schlitzes. Ein sich bewegendes F\u00e4hnchen, eine Papierkante, ein Zahnrad oder ein Encoder-Rad unterbricht den Lichtstrahl. Zu den Anwendungsbereichen z\u00e4hlen die Erkennung von Druckerpapier, die Erfassung der Motorposition, Drehmechanismen, die Objektz\u00e4hlung und die Endlagenerkennung.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei einem reflektierenden optischen Sensor befinden sich Sender und Empf\u00e4nger auf derselben Seite. Er erfasst das von einem nahegelegenen Zielobjekt reflektierte Licht. Die Leistung kann sich je nach Entfernung zum Zielobjekt, Oberfl\u00e4chenfarbe, Oberfl\u00e4chenstruktur, Einfallswinkel und Umgebungslicht \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p>Pr\u00fcfen Sie bei beiden Typen die Schlitzbreite bzw. den Erfassungsabstand, die mechanischen Abmessungen, die Wellenl\u00e4nge, das Detektorausgangssignal, die Nennstr\u00f6me, die Schaltzeit, die Befestigungsart und die Betriebstemperatur. Die Leiterplatten-Bauform allein reicht nicht aus, um die mechanische Kompatibilit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<p>Die <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/product-category\/optoelektronik\/?utm_source=chatgpt.com\">OPB817Z \u2013 optischer Schalter mit Schlitz<\/a> ist ein Beispiel f\u00fcr ein Ger\u00e4t mit Fototransistorausgang, das f\u00fcr die unterbrechungsbasierte Erfassung verwendet wird.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. Optoelektronische Anzeigen<\/h2>\n\n\n\n<p>Optoelektronische Anzeigen wandeln elektrische Signale in sichtbare Informationen um. Zu dieser Gruppe geh\u00f6ren einzelne LED-Anzeigen, Sieben-Segment-Anzeigen, Punktmatrix-Anzeigen und Anzeigemodule.<\/p>\n\n\n\n<p>Sie kommen in industriellen Schalttafeln, Messger\u00e4ten, Haushaltsger\u00e4ten, Konsumg\u00fctern, Armaturenbrettern in Kraftfahrzeugen und medizinischen Ger\u00e4ten zum Einsatz. Eine Sieben-Segment-Anzeige kann einen einfachen Zahlenwert anzeigen, w\u00e4hrend ein Punktmatrix-Display Zeichen oder einfache Grafiken darstellen kann.<\/p>\n\n\n\n<p>Einkaufsteams sollten ein Display nicht allein anhand seiner Abmessungen und Farbe ausw\u00e4hlen. Die folgenden Details k\u00f6nnen f\u00fcr die Kompatibilit\u00e4t ausschlaggebend sein:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Konfiguration mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode<\/li>\n\n\n\n<li>Anzahl und Anordnung der Segmente<\/li>\n\n\n\n<li>Durchlassspannung und Segmentstrom<\/li>\n\n\n\n<li>Farbe und dominante Wellenl\u00e4nge<\/li>\n\n\n\n<li>Lichtst\u00e4rke<\/li>\n\n\n\n<li>Anforderungen an das Multiplexing<\/li>\n\n\n\n<li>Pinbelegung<\/li>\n\n\n\n<li>Betrachtungswinkel<\/li>\n\n\n\n<li>Zeichenh\u00f6he und mechanische Abmessungen<\/li>\n\n\n\n<li>Betriebstemperatur<\/li>\n\n\n\n<li>Treiberkompatibilit\u00e4t<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Displays, die von vorne identisch aussehen, k\u00f6nnen unterschiedliche Pinbelegungen oder interne Verbindungen aufweisen. Die Anforderung einer Zeichnung und eines aktuellen Datenblatts vor der Freigabe einer Alternative kann Probleme mit der Leiterplatte und der Firmware verhindern.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"545\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper.png\" alt=\"Optische Sensoren zur Erkennung eines rotierenden Rads und von Papier\" class=\"wp-image-3424\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper.png 950w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper-300x172.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper-768x441.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper-18x10.png 18w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Optical-sensors-detecting-a-rotating-wheel-and-paper-600x344.png 600w\" sizes=\"(max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Optische Sensoren zur Erkennung eines rotierenden Rads und von Papier<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schneller Vergleich optoelektronischer Komponenten<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Komponente<\/th><th>Hauptfunktion<\/th><th>Wichtige Auswahlparameter<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>LED<\/td><td>Erzeugt sichtbares oder infrarotes Licht<\/td><td>Wellenl\u00e4nge, Stromst\u00e4rke, Intensit\u00e4t, Winkel<\/td><\/tr><tr><td>Laserdiode<\/td><td>Erzeugt konzentriertes, koh\u00e4rentes Licht<\/td><td>Wellenl\u00e4nge, optische Leistung, Schwellenstrom<\/td><\/tr><tr><td>Fotodiode<\/td><td>Erfasst Licht mit hoher Geschwindigkeit<\/td><td>Empfindlichkeit, Dunkelstrom, Bandbreite<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>Erfasst Licht mit interner Verst\u00e4rkung<\/td><td>Empfindlichkeit, Schaltzeit, Dunkelstrom<\/td><\/tr><tr><td>Optokoppler<\/td><td>\u00dcbertr\u00e4gt ein Signal \u00fcber eine Isolationsbarriere hinweg<\/td><td>CTR oder Datenrate, Isolation, Ausgangstyp<\/td><\/tr><tr><td>IR-Sender und -Empf\u00e4nger<\/td><td>Sendet und empf\u00e4ngt Infrarotsignale<\/td><td>Spektralanpassung, Intensit\u00e4t, Empfindlichkeit<\/td><\/tr><tr><td>Umgebungslichtsensor<\/td><td>Ma\u00dfnahmen im Zusammenhang mit Licht<\/td><td>Messbereich, Aufl\u00f6sung, Schnittstelle, Spektralempfindlichkeit<\/td><\/tr><tr><td>Fotowiderstand<\/td><td>Ver\u00e4ndert die Widerstandsf\u00e4higkeit durch Licht<\/td><td>Hell-\/Dunkelempfindlichkeit, Reaktionszeit<\/td><\/tr><tr><td>Lichtschranke<\/td><td>Erkennt Bewegungen oder Hindernisse<\/td><td>Schlitz, Erfassungsabstand, Ausgang, Geschwindigkeit<\/td><\/tr><tr><td>Anzeige<\/td><td>Zeigt sichtbare Informationen an<\/td><td>Konfiguration, Pinbelegung, Intensit\u00e4t, Abmessungen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Kategorie \u201eOptoelektronik\u201c umfasst sowohl Lichtquellen als auch Detektoren sowie integrierte Bauelemente, die Licht zur Isolierung, Erfassung, \u00dcbertragung oder Anzeige von Informationen nutzen. Die Auswahl des richtigen Typs ist nur der Anfang. Auch die vollst\u00e4ndige Herstellernummer, die optischen Eigenschaften, die elektrischen Nennwerte, die Geh\u00e4useausf\u00fchrung, der Temperaturbereich und die Anwendungsanforderungen m\u00fcssen \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n\n\n\n<p>Geben Sie bei der Beschaffung einer optoelektronischen Komponente den Hersteller, die vollst\u00e4ndige Artikelnummer, die ben\u00f6tigte Menge, die Geh\u00e4useausf\u00fchrung, den Einsatzzweck, die Betriebstemperatur sowie etwaige Anforderungen hinsichtlich Wellenl\u00e4nge, Geschwindigkeit, Isolation oder Dokumentation an.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/\">Duolink Electronics<\/a> ist ein unabh\u00e4ngiger Anbieter von elektronischen Bauteilen, der bei der Suche nach Artikelnummern, der Beschaffung von St\u00fccklisten, der \u00dcberpr\u00fcfung der Verf\u00fcgbarkeit sowie bei der Beschaffung schwer zu findender Bauteile unterst\u00fctzt. Eink\u00e4ufer k\u00f6nnen <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/contact-us\/\">Kontaktieren Sie Duolink Electronics<\/a> zusammen mit den technischen und kaufm\u00e4nnischen Angaben zur Pr\u00fcfung.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist ein optoelektronisches Bauteil?<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein optoelektronisches Bauteil erzeugt, erfasst, steuert oder wandelt Licht um. Zu den g\u00e4ngigen Beispielen z\u00e4hlen LEDs, Fotodioden, Fototransistoren, Optokoppler, optische Sensoren, Lichtschranken und Anzeigen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kann ein Fototransistor eine Fotodiode ersetzen?<\/h3>\n\n\n\n<p>In der Regel nicht ohne \u00dcberpr\u00fcfung der Schaltung. Ein Fototransistor bietet eine interne Stromverst\u00e4rkung, ist jedoch im Allgemeinen langsamer und weniger linear. Eine Fotodiode ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise einen separaten Verst\u00e4rker, eignet sich jedoch besser f\u00fcr die schnelle oder pr\u00e4zise optische Erfassung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">K\u00f6nnen die Optokoppler PC817 und 6N137 untereinander ausgetauscht werden?<\/h3>\n\n\n\n<p>Nein. Ein Bauelement vom Typ PC817 verf\u00fcgt normalerweise \u00fcber einen Fototransistor-Ausgang, w\u00e4hrend ein Bauelement vom Typ 6N137 einen Hochgeschwindigkeits-Logikdetektor verwendet. Ihre Pinbelegungen, Versorgungsanforderungen, Schaltgeschwindigkeiten und Ausgangsschaltungen unterscheiden sich.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum muss die Wellenl\u00e4nge eines Infrarotsenders mit der des Empf\u00e4ngers \u00fcbereinstimmen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Empfindlichkeit eines Empf\u00e4ngers variiert \u00fcber das gesamte optische Spektrum hinweg. Durch die Abstimmung der Spitzenwellenl\u00e4nge des Senders auf die spektrale Empfindlichkeit des Empf\u00e4ngers lassen sich Signalst\u00e4rke, Erfassungsreichweite und Rauschreserve verbessern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welche Informationen sollten in einer Angebotsanfrage f\u00fcr optoelektronische Komponenten enthalten sein?<\/h3>\n\n\n\n<p>Geben Sie bitte die vollst\u00e4ndige Artikelnummer des Herstellers, den Hersteller, die Menge, die Verpackung, die erforderliche Wellenl\u00e4nge oder Farbe, die Temperaturklasse, die optischen und elektrischen Anforderungen, den Verwendungszweck, die gew\u00fcnschte Verpackungsart sowie den Dokumentationsbedarf an.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">K\u00f6nnen zwei optoelektronische Bauteile mit demselben Geh\u00e4use als Ersatz f\u00fcr einander dienen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Tatsache, dass es sich um dasselbe Geh\u00e4use handelt, bedeutet nicht, dass die funktionale Kompatibilit\u00e4t gew\u00e4hrleistet ist. Vergleichen Sie die Pinbelegung, die Wellenl\u00e4nge, die elektrischen Nennwerte, die optische Leistung bzw. Empfindlichkeit, die Reaktionszeit, die Schnittstelle, den Temperaturbereich und den Qualifizierungsstatus. Vor der Verwendung eines alternativen Produkts sollte eine technische Freigabe eingeholt werden.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Optoelectronic components create, detect, control, or convert light. Some produce visible or infrared light, while others receive optical signals and convert them into electrical outputs. They are used in communication systems, industrial automation, medical equipment, vehicles, consumer electronics, displays, and safety systems. The word &#8220;optoelectronic&#8221; covers a broad range of components. 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