{"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":"componentes-optoelectronicos-de-primera-calidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/componentes-optoelectronicos-de-primera-calidad\/","title":{"rendered":"Los 10 componentes optoelectr\u00f3nicos m\u00e1s importantes que debes conocer"},"content":{"rendered":"<p>Los componentes optoelectr\u00f3nicos generan, detectan, controlan o convierten la luz. Algunos producen luz visible o infrarroja, mientras que otros reciben se\u00f1ales \u00f3pticas y las convierten en se\u00f1ales el\u00e9ctricas. Se utilizan en sistemas de comunicaci\u00f3n, automatizaci\u00f3n industrial, equipos m\u00e9dicos, veh\u00edculos, electr\u00f3nica de consumo, pantallas y sistemas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p>El t\u00e9rmino \u201coptoelectr\u00f3nico\u201d abarca una amplia gama de componentes. Dos dispositivos pueden parecer similares, pero presentar estructuras de salida, velocidades de respuesta, longitudes de onda o requisitos de circuito muy diferentes. Por lo tanto, los compradores deben seleccionarlos en funci\u00f3n de su funci\u00f3n y de los par\u00e1metros de la ficha t\u00e9cnica, y no solo por su aspecto o por el nombre de la categor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta gu\u00eda se describen diez componentes optoelectr\u00f3nicos habituales y las especificaciones que los responsables de compras y los ingenieros deben comprobar antes de aprobar una pieza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Diodos emisores de luz (LED)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 funci\u00f3n desempe\u00f1an los LED en los circuitos electr\u00f3nicos<\/h3>\n\n\n\n<p>Un diodo emisor de luz convierte la energ\u00eda el\u00e9ctrica en luz cuando la corriente fluye a trav\u00e9s de su uni\u00f3n semiconductora en sentido directo. La longitud de onda emitida depende principalmente del material semiconductor y del dise\u00f1o del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los LED no se limitan a la iluminaci\u00f3n general. Los peque\u00f1os LED indicadores muestran el estado de alimentaci\u00f3n, el estado de funcionamiento, las alarmas y la actividad de comunicaci\u00f3n. Los dispositivos de mayor potencia se utilizan en la iluminaci\u00f3n de autom\u00f3viles, equipos industriales, sensores \u00f3pticos, iluminaci\u00f3n infrarroja y visi\u00f3n artificial.<\/p>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/product-category\/optoelectronica\/\">Categor\u00eda de optoelectr\u00f3nica de Duolink<\/a> Incluye LED indicadores 0603 y emisores de infrarrojos para diferentes aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tipos habituales de LED<\/h3>\n\n\n\n<p>Los LED indicadores suelen utilizarse en luces de estado, paneles de control y conjuntos electr\u00f3nicos compactos. Los LED de alta potencia ofrecen un mayor rendimiento \u00f3ptico, pero pueden requerir una mayor atenci\u00f3n a la gesti\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n\n\n\n<p>Los LED infrarrojos emiten luz fuera del espectro visible. Se utilizan en mandos a distancia, barreras fotoel\u00e9ctricas, visi\u00f3n artificial, detecci\u00f3n de proximidad y comunicaciones \u00f3pticas. Los LED UV se emplean en aplicaciones de curado, detecci\u00f3n, esterilizaci\u00f3n, inspecci\u00f3n y fluorescencia, aunque su idoneidad depende de la longitud de onda y la potencia de salida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Caracter\u00edsticas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir LED<\/h3>\n\n\n\n<p>El nombre del color por s\u00ed solo no basta para identificar un LED. Los compradores deben comprobar lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Longitud de onda m\u00e1xima o dominante<\/li>\n\n\n\n<li>Tensi\u00f3n directa<\/li>\n\n\n\n<li>Corriente directa recomendada<\/li>\n\n\n\n<li>Intensidad luminosa o intensidad radiante<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c1ngulo de visi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Dimensiones del embalaje y tipo de montaje<\/li>\n\n\n\n<li>Rango de temperaturas de funcionamiento<\/li>\n\n\n\n<li>Polaridad y configuraci\u00f3n de los pines<\/li>\n\n\n\n<li>Sensibilidad a la humedad y condiciones de reflow para componentes SMD<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En el caso de los LED visibles, la intensidad luminosa describe la potencia de salida tal y como la percibe el ojo humano. Los emisores de infrarrojos se eval\u00faan m\u00e1s habitualmente mediante la intensidad radiante o la potencia radiante. Estos valores no deben considerarse intercambiables.<\/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=\"Comparaci\u00f3n entre el fototransistor y el optoacoplador de alta velocidad\" 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\">Comparaci\u00f3n entre el fototransistor y el optoacoplador de alta velocidad<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Diodos l\u00e1ser<\/h2>\n\n\n\n<p>Un diodo l\u00e1ser produce un haz de luz coherente, estrecho y concentrado. En comparaci\u00f3n con un LED convencional, su salida \u00f3ptica es m\u00e1s direccional y tiene un rango espectral m\u00e1s estrecho.<\/p>\n\n\n\n<p>Los diodos l\u00e1ser se utilizan en las comunicaciones por fibra \u00f3ptica, los lectores de c\u00f3digos de barras, los sistemas LiDAR, el almacenamiento \u00f3ptico, los instrumentos m\u00e9dicos, los sistemas de alineaci\u00f3n y los equipos de medici\u00f3n industrial. La aplicaci\u00f3n determina si el dise\u00f1o requiere una salida de onda continua, un funcionamiento pulsado, un perfil de haz espec\u00edfico o la retroalimentaci\u00f3n de un fotodiodo de monitorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La longitud de onda es solo el primer factor de selecci\u00f3n. El ingeniero tambi\u00e9n debe tener en cuenta la potencia de salida \u00f3ptica, la corriente umbral, la corriente de funcionamiento, la tensi\u00f3n directa, el encapsulado, la configuraci\u00f3n del fotodiodo de monitorizaci\u00f3n, la temperatura de funcionamiento y los requisitos t\u00e9rmicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los diodos l\u00e1ser son sensibles a las descargas electrost\u00e1ticas, a las sobrecorrientes y a la temperatura. Los equipos de compras deben verificar el n\u00famero de referencia completo y la configuraci\u00f3n del encapsulado, en lugar de aceptar un dispositivo bas\u00e1ndose \u00fanicamente en la longitud de onda y la potencia nominal. Cualquier sustituci\u00f3n requiere adem\u00e1s la aprobaci\u00f3n del departamento de ingenier\u00eda, ya que las caracter\u00edsticas \u00f3pticas y las condiciones de funcionamiento pueden variar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Fotodiodos<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo convierten los fotodiodos la luz en se\u00f1ales el\u00e9ctricas<\/h3>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo es un detector semiconductor que genera una corriente cuando la luz incide sobre su uni\u00f3n activa. La intensidad de la corriente suele corresponder a la potencia \u00f3ptica incidente dentro del rango espectral especificado para el dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fotodiodos se utilizan en comunicaciones \u00f3pticas, medici\u00f3n de luz, instrumentos m\u00e9dicos, equipos de seguridad, codificadores, detecci\u00f3n de infrarrojos y sensores industriales. A menudo se combinan con un amplificador, ya que la corriente generada puede ser demasiado peque\u00f1a para su procesamiento directo.<\/p>\n\n\n\n<p>El circuito circundante es importante. La condici\u00f3n de polarizaci\u00f3n, el ancho de banda del amplificador, la capacitancia de entrada, el ruido y el dise\u00f1o de la placa de circuito impreso pueden afectar al rendimiento del detector.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fotodiodos PIN frente a fotodiodos de avalancha<\/h3>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo PIN tiene una amplia regi\u00f3n intr\u00ednseca entre sus capas semiconductoras. Se utiliza ampliamente en aplicaciones en las que se requiere baja capacitancia, buena linealidad y respuesta r\u00e1pida.<\/p>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo de avalancha, o APD, proporciona ganancia interna cuando funciona con una tensi\u00f3n de polarizaci\u00f3n inversa m\u00e1s elevada. Es capaz de detectar se\u00f1ales \u00f3pticas m\u00e1s d\u00e9biles, pero requiere un circuito de polarizaci\u00f3n y control m\u00e1s complejo. Es necesario tener en cuenta el ruido, el comportamiento t\u00e9rmico y la tensi\u00f3n de ruptura.<\/p>\n\n\n\n<p>Un APD no debe considerarse un sustituto directo de mayor sensibilidad de un fotodiodo PIN.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sensibilidad, corriente oscura y tiempo de respuesta<\/h3>\n\n\n\n<p>La sensibilidad indica la cantidad de se\u00f1al el\u00e9ctrica que genera un fotodiodo ante una se\u00f1al \u00f3ptica de entrada determinada en una longitud de onda espec\u00edfica. La corriente oscura es la peque\u00f1a corriente que existe en ausencia de iluminaci\u00f3n y que puede afectar a las mediciones en condiciones de poca luz. El tiempo de respuesta o ancho de banda determina la rapidez con la que el dispositivo puede seguir una se\u00f1al \u00f3ptica cambiante.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fotodiodos, los fototransistores y las fotorresistencias no son equivalentes:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Componente<\/th><th>Resistencia t\u00edpica<\/th><th>Limitaci\u00f3n habitual<\/th><th>Uso habitual<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Fotodiodo<\/td><td>R\u00e1pido y adecuado para mediciones precisas<\/td><td>A menudo requiere amplificaci\u00f3n<\/td><td>Comunicaci\u00f3n e instrumentaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>Mayor sensibilidad intr\u00ednseca<\/td><td>Normalmente es m\u00e1s lento que un fotodiodo<\/td><td>Detecci\u00f3n y conmutaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Fotoresistencia<\/td><td>Interfaz sencilla basada en la resistencia<\/td><td>Respuesta lenta y amplia tolerancia<\/td><td>Control b\u00e1sico de la iluminaci\u00f3n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>El recambio debe tener en cuenta tanto la topolog\u00eda del circuito como las especificaciones \u00f3pticas.<\/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=\"Prueba de alineaci\u00f3n del emisor y el receptor de infrarrojos\" 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\">Prueba de alineaci\u00f3n del emisor y el receptor de infrarrojos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Fototransistores<\/h2>\n\n\n\n<p>Un fototransistor utiliza la luz incidente para controlar la corriente del colector. Su funcionamiento como transistor proporciona una mayor ganancia de se\u00f1al que un fotodiodo b\u00e1sico, lo que lo hace \u00fatil cuando la sensibilidad es m\u00e1s importante que una velocidad muy alta o una medici\u00f3n lineal.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus aplicaciones habituales se incluyen la detecci\u00f3n de objetos, los contadores, la detecci\u00f3n de posici\u00f3n, los interruptores \u00f3pticos, los sistemas de seguridad y la automatizaci\u00f3n industrial. Los fototransistores tambi\u00e9n se utilizan con frecuencia como detectores en fotointerruptores y optoacopladores b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n<p>En comparaci\u00f3n con un fotodiodo, un fototransistor suele ofrecer una se\u00f1al de salida el\u00e9ctrica mayor, pero responde con mayor lentitud. La saturaci\u00f3n puede alargar a\u00fan m\u00e1s su tiempo de desactivaci\u00f3n. Esto es importante en codificadores, contadores de pulsos y circuitos de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Antes de realizar la compra, comprueba la sensibilidad espectral, la tensi\u00f3n colector-emisor, la corriente del colector, la corriente oscura, los tiempos de subida y bajada, el \u00e1ngulo de visi\u00f3n, el encapsulado y la temperatura de funcionamiento. Las condiciones de prueba que figuran en la ficha t\u00e9cnica son importantes, ya que los valores de sensibilidad y tiempo de conmutaci\u00f3n no pueden compararse de forma equitativa cuando los fabricantes utilizan corrientes, cargas o niveles de iluminaci\u00f3n diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Optoacopladores y optoaisladores<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo proporciona aislamiento el\u00e9ctrico un optoacoplador<\/h3>\n\n\n\n<p>Un optoacoplador contiene una fuente de luz de entrada, normalmente un LED, y un fotodetector de salida dentro de un mismo encapsulado. La trayectoria \u00f3ptica transmite una se\u00f1al al tiempo que mantiene la separaci\u00f3n el\u00e9ctrica entre los circuitos de entrada y salida.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos dispositivos se utilizan en fuentes de alimentaci\u00f3n, accionamientos de motores, controles industriales, interfaces de comunicaci\u00f3n, circuitos de retroalimentaci\u00f3n y sistemas que requieren la transmisi\u00f3n de se\u00f1ales entre diferentes dominios el\u00e9ctricos.<\/p>\n\n\n\n<p>El rendimiento del aislamiento no depende \u00fanicamente de la tensi\u00f3n indicada en la denominaci\u00f3n del producto. Es posible que los ingenieros tengan que evaluar la tensi\u00f3n de funcionamiento, la tensi\u00f3n transitoria, la distancia de fuga, la distancia de aislamiento, la estructura del aislamiento, la inmunidad a transitorios en modo com\u00fan y la homologaci\u00f3n de seguridad correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fototransistores frente a optoacopladores l\u00f3gicos de alta velocidad<\/h3>\n\n\n\n<p>Un dispositivo del tipo PC817 suele utilizar una salida de fototransistor. Es adecuado para tareas de conmutaci\u00f3n m\u00e1s lenta, retroalimentaci\u00f3n y aislamiento en general, en las que la relaci\u00f3n de transferencia de corriente es importante.<\/p>\n\n\n\n<p>Un optoacoplador del tipo 6N137 incorpora un detector integrado de alta velocidad y una salida l\u00f3gica. Vishay describe su familia 6N137 como un optoacoplador monocanal de 10 MBd con salida de drenaje abierto. Est\u00e1 dise\u00f1ado para aplicaciones como el aislamiento de buses digitales y las interfaces de microprocesadores. El fabricante <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84732\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informaci\u00f3n sobre el producto 6N137<\/a> Tambi\u00e9n muestra por qu\u00e9 es necesario comprobar la estructura de la salida y los requisitos l\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n<p>No se deben intercambiar un PC817 y un 6N137 simplemente porque ambos sean optoacopladores. Su n\u00famero de pines, requisitos de alimentaci\u00f3n, velocidad, etapas de salida y condiciones de aplicaci\u00f3n son diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CTR, tensi\u00f3n de aislamiento y velocidad de conmutaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>En el caso de un optoacoplador de fototransistor, la relaci\u00f3n de transferencia de corriente (CTR) describe la relaci\u00f3n entre la corriente de colector de salida y la corriente del LED de entrada en las condiciones de ensayo especificadas. La CTR puede variar en funci\u00f3n del grado, la temperatura, la corriente del LED y el envejecimiento del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los optoacopladores l\u00f3gicos de alta velocidad suelen seleccionarse en funci\u00f3n de la velocidad de transmisi\u00f3n de datos, el retardo de propagaci\u00f3n, la distorsi\u00f3n de la anchura de pulso, el comportamiento del umbral, el tipo de salida y la inmunidad a transitorios en modo com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n<p>La lista de comprobaci\u00f3n para las compras deber\u00eda incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>N\u00famero de referencia completo del fabricante y compartimento CTR<\/li>\n\n\n\n<li>Condiciones de corriente de entrada en sentido directo<\/li>\n\n\n\n<li>Tipo de salida y requisitos de alimentaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Requisitos de velocidad de transmisi\u00f3n o de tiempo de conmutaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>\u00cdndice de aislamiento y homologaciones aplicables<\/li>\n\n\n\n<li>Requisitos de distancia de fuga y distancia de aislamiento<\/li>\n\n\n\n<li>Configuraci\u00f3n del paquete y de los pines<\/li>\n\n\n\n<li>Clase de temperatura<\/li>\n\n\n\n<li>Requisitos relativos a cintas, bobinas, tubos o bandejas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Duolink incluye en su gama de optoelectr\u00f3nica componentes de las series PC817, LTV-817, 6N137, TLP291-4 y VO615A. Se recomienda confirmar la disponibilidad y los sufijos exactos en cada consulta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Emisores y receptores de infrarrojos<\/h2>\n\n\n\n<p>Los emisores de infrarrojos generan luz que, por lo general, es invisible para el ojo humano. Los receptores detectan la se\u00f1al de infrarrojos y la convierten en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Se utilizan en mandos a distancia, puertas autom\u00e1ticas, contadores de objetos, sensores de proximidad, barreras fotoel\u00e9ctricas, detecci\u00f3n industrial y comunicaciones \u00f3pticas. Algunos receptores son simples fotodiodos o fototransistores. Otros contienen filtros, amplificadores y circuitos de demodulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La adaptaci\u00f3n de la longitud de onda entre el emisor y el receptor es una de las primeras comprobaciones de dise\u00f1o. Un emisor de 850 nm y un receptor optimizado para otra regi\u00f3n espectral pueden seguir mostrando cierta respuesta, pero el sistema puede perder alcance de detecci\u00f3n o margen de ruido. Un conjunto de adaptaci\u00f3n no garantiza la compatibilidad espectral.<\/p>\n\n\n\n<p>Los compradores deben comparar la longitud de onda m\u00e1xima del emisor con la curva de sensibilidad espectral del receptor. Asimismo, deben comprobar la intensidad radiante, el \u00e1ngulo \u00f3ptico, la corriente de excitaci\u00f3n, la sensibilidad del detector, el tiempo de respuesta, la supresi\u00f3n de la luz ambiental, la orientaci\u00f3n del encapsulado y la temperatura de funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>De Duolink\u2019s <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/product\/sfh-4253\/?utm_source=chatgpt.com\">P\u00e1gina del LED infrarrojo SFH 4253<\/a> ofrece un ejemplo de un emisor de montaje superficial de 860 nm. El dise\u00f1o completo a\u00fan necesita un receptor compatible y un circuito de control adecuado.<\/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=\"Fotodiodo y fotorresistencia del sensor de luz ambiental\" 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\">Fotodiodo y fotorresistencia del sensor de luz ambiental<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Sensores de luz ambiental y de proximidad<\/h2>\n\n\n\n<p>Los sensores de luz ambiental miden la iluminaci\u00f3n del entorno para que un controlador pueda ajustar el brillo de la pantalla, la iluminaci\u00f3n, el consumo energ\u00e9tico o el comportamiento de los equipos. Los sensores integrados pueden incluir un fotodetector, circuitos de acondicionamiento de se\u00f1al, un convertidor anal\u00f3gico-digital y una interfaz digital.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus aplicaciones se incluyen los smartphones, las tabletas, las pantallas para autom\u00f3viles, la iluminaci\u00f3n inteligente, los electrodom\u00e9sticos, la electr\u00f3nica de consumo y los equipos de control industrial.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sensores de proximidad suelen combinar un emisor y un detector de infrarrojos. El sensor mide la luz reflejada para determinar si hay alg\u00fan objeto presente. El dise\u00f1o de la carcasa, la transmisi\u00f3n del cristal protector, el color del objetivo, la distancia, la alineaci\u00f3n y la energ\u00eda infrarroja ambiental pueden influir en el resultado.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los par\u00e1metros de selecci\u00f3n m\u00e1s importantes se encuentran la respuesta espectral, el rango de medici\u00f3n, la resoluci\u00f3n, la tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n, la interfaz, el tiempo de conversi\u00f3n, el encapsulado, las funciones de interrupci\u00f3n y la temperatura de funcionamiento. En el caso de los dispositivos digitales, tambi\u00e9n son importantes el mapa de registros y la compatibilidad con el software.<\/p>\n\n\n\n<p>El VEML7700, por ejemplo, es un sensor de luz ambiental integrado con interfaz I\u00b2C. De Vishay, <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84286\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">p\u00e1gina oficial del producto VEML7700<\/a> Se debe comprobar que se disponga de las fichas t\u00e9cnicas y la informaci\u00f3n de dise\u00f1o actualizadas antes de aprobar un sufijo concreto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Fotorresistencias y resistencias dependientes de la luz<\/h2>\n\n\n\n<p>Una fotorresistencia, tambi\u00e9n denominada resistencia dependiente de la luz o LDR, var\u00eda su resistencia a medida que cambia la luz incidente. Su sencilla interfaz la hace \u00fatil en circuitos sencillos de detecci\u00f3n de luz.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus aplicaciones m\u00e1s habituales se incluyen las l\u00e1mparas autom\u00e1ticas, los medidores de luz, los sistemas de alarma, los controles de brillo de las pantallas, los juguetes y la detecci\u00f3n b\u00e1sica de la luz diurna. Un circuito divisor de tensi\u00f3n puede ser suficiente cuando la aplicaci\u00f3n solo necesita distinguir entre condiciones generales de luz y oscuridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Los LDR suelen ser m\u00e1s lentos que los fotodiodos y pueden presentar amplias tolerancias entre piezas. Es necesario comprobar su resistencia, su comportamiento de recuperaci\u00f3n, su respuesta espectral, los efectos de la temperatura y su conformidad con las normas medioambientales.<\/p>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo no es necesariamente mejor que un LDR. La elecci\u00f3n correcta depende de la medici\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utiliza un LDR cuando el circuito requiera una detecci\u00f3n de luz sencilla y a baja velocidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Utiliza un fotodiodo cuando la velocidad, la repetibilidad, el ancho de banda o la medici\u00f3n \u00f3ptica calibrada sean factores importantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Utiliza un sensor de luz ambiental integrado cuando el sistema necesite un valor digital, una respuesta espectral controlada o una integraci\u00f3n m\u00e1s sencilla con el procesador.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para sustituir uno de estos tipos por otro, normalmente es necesario cambiar el circuito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Fotointerruptores y sensores \u00f3pticos reflectantes<\/h2>\n\n\n\n<p>Un fotointerruptor suele combinar un emisor de infrarrojos y un fototransistor o un fotodiodo en un solo encapsulado. Esta geometr\u00eda fija reduce el trabajo de alineaci\u00f3n y hace que el componente resulte \u00fatil en sistemas mec\u00e1nicos compactos.<\/p>\n\n\n\n<p>En un fotointerruptor con ranura, el emisor y el detector se sit\u00faan a ambos lados de una ranura. Una bandera en movimiento, el borde de una hoja de papel, un engranaje o una rueda codificadora interrumpen el haz. Entre sus aplicaciones se incluyen la detecci\u00f3n de papel en impresoras, la detecci\u00f3n de la posici\u00f3n de motores, los mecanismos rotativos, el recuento de objetos y la detecci\u00f3n de l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n<p>En un sensor \u00f3ptico reflectante, el emisor y el detector se encuentran en el mismo lado. Detecta la luz reflejada por un objetivo cercano. Su rendimiento puede variar en funci\u00f3n de la distancia al objetivo, el color de la superficie, la textura, el \u00e1ngulo y la luz ambiental.<\/p>\n\n\n\n<p>Para cualquiera de los dos tipos, comprueba la anchura de la ranura o la distancia de detecci\u00f3n, las dimensiones mec\u00e1nicas, la longitud de onda, la salida del detector, las intensidades nominales, el tiempo de conmutaci\u00f3n, el m\u00e9todo de montaje y la temperatura de funcionamiento. La huella en la placa de circuito impreso por s\u00ed sola no garantiza la compatibilidad mec\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/product-category\/optoelectronica\/?utm_source=chatgpt.com\">Conmutador \u00f3ptico con ranura OPB817Z<\/a> Es un ejemplo de dispositivo con salida de fototransistor que se utiliza para la detecci\u00f3n basada en interrupciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. Pantallas optoelectr\u00f3nicas<\/h2>\n\n\n\n<p>Las pantallas optoelectr\u00f3nicas convierten las se\u00f1ales el\u00e9ctricas en informaci\u00f3n visible. Este grupo incluye pantallas LED individuales, pantallas de siete segmentos, pantallas de matriz de puntos y m\u00f3dulos de pantalla.<\/p>\n\n\n\n<p>Se utilizan en cuadros de control industriales, instrumentos de medici\u00f3n, electrodom\u00e9sticos, productos de consumo, salpicaderos de autom\u00f3viles y equipos m\u00e9dicos. Una pantalla de siete segmentos puede mostrar un valor num\u00e9rico sencillo, mientras que un dispositivo de matriz de puntos puede presentar caracteres o gr\u00e1ficos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los equipos de compras no deben evaluar una pantalla \u00fanicamente por sus dimensiones y su color. Los siguientes detalles pueden determinar su compatibilidad:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Configuraci\u00f3n de \u00e1nodo com\u00fan o de c\u00e1todo com\u00fan<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero y disposici\u00f3n de los segmentos<\/li>\n\n\n\n<li>Tensi\u00f3n directa y corriente del segmento<\/li>\n\n\n\n<li>Color y longitud de onda dominante<\/li>\n\n\n\n<li>Intensidad luminosa<\/li>\n\n\n\n<li>Requisitos de multiplexaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Disposici\u00f3n de los pines<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c1ngulo de visi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Altura de los caracteres y dimensiones mec\u00e1nicas<\/li>\n\n\n\n<li>Temperatura de funcionamiento<\/li>\n\n\n\n<li>Compatibilidad de controladores<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Las pantallas que parecen id\u00e9nticas vistas desde delante pueden tener diferentes configuraciones de pines o conexiones internas. Solicitar un esquema y la ficha t\u00e9cnica actualizada antes de aprobar una alternativa puede evitar problemas con la placa de circuito impreso y el firmware.<\/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=\"Sensores \u00f3pticos que detectan una rueda giratoria y papel\" 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\">Sensores \u00f3pticos que detectan una rueda giratoria y papel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comparaci\u00f3n r\u00e1pida de componentes optoelectr\u00f3nicos<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Componente<\/th><th>Funci\u00f3n principal<\/th><th>Par\u00e1metros de selecci\u00f3n importantes<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>LED<\/td><td>Emite luz visible o infrarroja<\/td><td>Longitud de onda, corriente, intensidad, \u00e1ngulo<\/td><\/tr><tr><td>Diodo l\u00e1ser<\/td><td>Genera luz coherente concentrada<\/td><td>Longitud de onda, potencia \u00f3ptica, corriente umbral<\/td><\/tr><tr><td>Fotodiodo<\/td><td>Detecta la luz a gran velocidad<\/td><td>Sensibilidad, corriente oscura, ancho de banda<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>Detecta la luz con ganancia interna<\/td><td>Sensibilidad, tiempo de conmutaci\u00f3n, corriente oscura<\/td><\/tr><tr><td>Optoacoplador<\/td><td>Transmite una se\u00f1al a trav\u00e9s del aislamiento<\/td><td>CTR o velocidad de transmisi\u00f3n, aislamiento, tipo de salida<\/td><\/tr><tr><td>Emisor y receptor de infrarrojos<\/td><td>Env\u00eda y detecta se\u00f1ales de infrarrojos<\/td><td>Coincidencia espectral, intensidad, sensibilidad<\/td><\/tr><tr><td>Sensor de luz ambiental<\/td><td>Medidas relacionadas con la luz<\/td><td>Rango, resoluci\u00f3n, interfaz, respuesta espectral<\/td><\/tr><tr><td>Fotoresistencia<\/td><td>Cambia de color con la luz<\/td><td>Resistencia a la luz y a la oscuridad, tiempo de respuesta<\/td><\/tr><tr><td>Fotointerruptor<\/td><td>Detecta movimiento u obstrucciones<\/td><td>Ranura, distancia de detecci\u00f3n, salida, velocidad<\/td><\/tr><tr><td>Pantalla<\/td><td>Muestra informaci\u00f3n visible<\/td><td>Configuraci\u00f3n, disposici\u00f3n de pines, intensidad, dimensiones<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>La categor\u00eda optoelectr\u00f3nica incluye tanto emisores como detectores de luz, as\u00ed como dispositivos integrados que utilizan la luz para aislar, detectar, comunicar o mostrar informaci\u00f3n. Elegir el tipo adecuado es solo el principio. Tambi\u00e9n deben coincidir el n\u00famero de referencia completo del fabricante, las caracter\u00edsticas \u00f3pticas, los par\u00e1metros el\u00e9ctricos, el tipo de encapsulado, el rango de temperatura y los requisitos de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>A la hora de adquirir un componente optoelectr\u00f3nico, indique el fabricante, el n\u00famero de referencia completo, la cantidad necesaria, el tipo de encapsulado, la aplicaci\u00f3n prevista, la temperatura de funcionamiento y cualquier requisito relativo a la longitud de onda, la velocidad, el aislamiento o la documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/\">Duolink Electronics<\/a> es un proveedor independiente de componentes electr\u00f3nicos que ofrece servicios de consulta de referencias, b\u00fasqueda de proveedores para listas de materiales, comprobaci\u00f3n de disponibilidad y suministro de componentes dif\u00edciles de encontrar. Los compradores pueden <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/es\/contact-us\/\">Ponte en contacto con Duolink Electronics<\/a> junto con los detalles t\u00e9cnicos y de compra para su revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un componente optoelectr\u00f3nico?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un componente optoelectr\u00f3nico genera, detecta, controla o convierte la luz. Entre los ejemplos m\u00e1s comunes se encuentran los LED, los fotodiodos, los fototransistores, los optoacopladores, los sensores \u00f3pticos, los fotointerruptores y las pantallas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPuede un fototransistor sustituir a un fotodiodo?<\/h3>\n\n\n\n<p>Normalmente, no sin revisar el circuito. Un fototransistor ofrece ganancia de corriente interna, pero suele ser m\u00e1s lento y menos lineal. Un fotodiodo puede necesitar un amplificador independiente, pero resulta m\u00e1s adecuado para la detecci\u00f3n \u00f3ptica r\u00e1pida o precisa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfSe pueden intercambiar los optoacopladores PC817 y 6N137?<\/h3>\n\n\n\n<p>No. Un dispositivo del tipo PC817 suele tener una salida de fototransistor, mientras que uno del tipo 6N137 utiliza un detector l\u00f3gico de alta velocidad. Sus configuraciones de pines, requisitos de alimentaci\u00f3n, velocidades de conmutaci\u00f3n y circuitos de salida son diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 el emisor de infrarrojos debe coincidir con la longitud de onda del receptor?<\/h3>\n\n\n\n<p>La sensibilidad de un receptor var\u00eda a lo largo del espectro \u00f3ptico. Al hacer coincidir la longitud de onda m\u00e1xima del emisor con la respuesta espectral del receptor, se mejora la intensidad de la se\u00f1al, el alcance de detecci\u00f3n y el margen de ruido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n debe incluirse en una solicitud de presupuesto para componentes optoelectr\u00f3nicos?<\/h3>\n\n\n\n<p>Indique el n\u00famero de referencia completo del fabricante, el fabricante, la cantidad, el embalaje, la longitud de onda o el color requeridos, el rango de temperatura, los requisitos \u00f3pticos y el\u00e9ctricos, la aplicaci\u00f3n prevista, las preferencias de embalaje y los requisitos de documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPueden ser intercambiables dos componentes optoelectr\u00f3nicos con el mismo encapsulado?<\/h3>\n\n\n\n<p>El hecho de que se trate del mismo paquete no garantiza la compatibilidad funcional. Compara la disposici\u00f3n de los pines, la longitud de onda, los par\u00e1metros el\u00e9ctricos, la potencia de salida \u00f3ptica o la sensibilidad, el tiempo de respuesta, la interfaz, el rango de temperatura y el estado de homologaci\u00f3n. Antes de utilizar un producto alternativo, es necesario obtener la aprobaci\u00f3n del departamento de ingenier\u00eda.<\/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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