{"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":"componenti-optoelettronici-di-punta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/componenti-optoelettronici-di-punta\/","title":{"rendered":"I 10 componenti optoelettronici che dovresti conoscere"},"content":{"rendered":"<p>I componenti optoelettronici generano, rilevano, controllano o convertono la luce. Alcuni producono luce visibile o infrarossa, mentre altri ricevono segnali ottici e li convertono in segnali elettrici. Trovano impiego nei sistemi di comunicazione, nell'automazione industriale, nelle apparecchiature mediche, nei veicoli, nell'elettronica di consumo, nei display e nei sistemi di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il termine \u201coptoelettronico\u201d comprende un\u2019ampia gamma di componenti. Due dispositivi possono sembrare simili pur presentando caratteristiche di uscita, velocit\u00e0 di risposta, lunghezze d\u2019onda o requisiti circuitali molto diversi. Gli acquirenti dovrebbero quindi selezionarli in base alla funzione e ai parametri riportati nella scheda tecnica, non solo in base all\u2019aspetto o alla denominazione della categoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa guida illustra dieci componenti optoelettronici di uso comune e le specifiche che i responsabili degli acquisti e gli ingegneri dovrebbero verificare prima di approvare un componente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Diodi a emissione luminosa (LED)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qual \u00e8 la funzione dei LED nei circuiti elettronici<\/h3>\n\n\n\n<p>Un diodo a emissione luminosa converte l'energia elettrica in luce quando la corrente attraversa la sua giunzione semiconduttrice in senso diretto. La lunghezza d'onda emessa dipende principalmente dal materiale semiconduttore e dalla struttura del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>I LED non si limitano all'illuminazione generale. I piccoli LED indicatori segnalano l'alimentazione, lo stato di funzionamento, gli allarmi e l'attivit\u00e0 di comunicazione. I dispositivi a maggiore potenza vengono utilizzati nell'illuminazione automobilistica, nelle apparecchiature industriali, nel rilevamento ottico, nell'illuminazione a infrarossi e nella visione artificiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/product-category\/optoelettronica\/\">Categoria \"Optoelettronica\" di Duolink<\/a> include LED indicatori 0603 ed emettitori a infrarossi per diverse applicazioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tipi comuni di LED<\/h3>\n\n\n\n<p>I LED indicatori vengono solitamente utilizzati per le spie di stato, i pannelli di controllo e i gruppi elettronici compatti. I LED ad alta potenza offrono una maggiore resa ottica, ma possono richiedere una maggiore attenzione alla gestione termica.<\/p>\n\n\n\n<p>I LED a infrarossi emettono luce al di fuori dello spettro visibile. Sono utilizzati nei telecomandi, nelle barriere fotoelettriche, nella visione artificiale, nel rilevamento di prossimit\u00e0 e nelle comunicazioni ottiche. I LED UV trovano impiego in applicazioni quali l'indurimento, il rilevamento, la sterilizzazione, l'ispezione e la fluorescenza, sebbene la loro idoneit\u00e0 dipenda dalla lunghezza d'onda e dalla potenza di uscita.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Caratteristiche da verificare nella scelta dei LED<\/h3>\n\n\n\n<p>Il nome del colore da solo non \u00e8 sufficiente per identificare un LED. Gli acquirenti dovrebbero verificare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lunghezza d'onda di picco o dominante<\/li>\n\n\n\n<li>Tensione diretta<\/li>\n\n\n\n<li>Corrente di carico consigliata<\/li>\n\n\n\n<li>Intensit\u00e0 luminosa o intensit\u00e0 radiante<\/li>\n\n\n\n<li>Angolo di visione<\/li>\n\n\n\n<li>Dimensioni dell'imballaggio e tipo di montaggio<\/li>\n\n\n\n<li>Intervallo di temperatura di funzionamento<\/li>\n\n\n\n<li>Polarit\u00e0 e configurazione dei pin<\/li>\n\n\n\n<li>Sensibilit\u00e0 all'umidit\u00e0 e condizioni di riflusso per i componenti SMD<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per i LED visibili, l\u2019intensit\u00e0 luminosa descrive l\u2019emissione percepita dall\u2019occhio umano. Gli emettitori a infrarossi vengono invece valutati pi\u00f9 comunemente in base all\u2019intensit\u00e0 radiante o alla potenza radiante. Questi valori non devono essere considerati intercambiabili.<\/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=\"Confronto tra fototransistor e optoaccoppiatore ad alta velocit\u00e0\" 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\">Confronto tra fototransistor e optoaccoppiatore ad alta velocit\u00e0<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Diodi laser<\/h2>\n\n\n\n<p>Un diodo laser produce un fascio di luce coerente, stretto e concentrato. Rispetto a un normale LED, la sua emissione ottica \u00e8 pi\u00f9 direzionale e presenta un intervallo spettrale pi\u00f9 ristretto.<\/p>\n\n\n\n<p>I diodi laser trovano impiego nelle comunicazioni in fibra ottica, nei lettori di codici a barre, nei sistemi LiDAR, nei supporti di memorizzazione ottici, negli strumenti medici, nei sistemi di allineamento e nelle apparecchiature di misurazione industriali. \u00c8 l\u2019applicazione a determinare se il progetto richieda un\u2019emissione in onda continua, un funzionamento a impulsi, un profilo del fascio specifico o un feedback da parte di un fotodiodo di monitoraggio.<\/p>\n\n\n\n<p>La lunghezza d'onda \u00e8 solo il primo fattore di selezione. L'ingegnere dovrebbe inoltre valutare la potenza ottica in uscita, la corrente di soglia, la corrente di funzionamento, la tensione diretta, il contenitore, la configurazione del fotodiodo di monitoraggio, la temperatura di funzionamento e i requisiti termici.<\/p>\n\n\n\n<p>I diodi laser sono sensibili alle scariche elettrostatiche, alle sovracorrenti e alla temperatura. I responsabili degli acquisti dovrebbero verificare il codice articolo completo e la configurazione del contenitore, anzich\u00e9 accettare un dispositivo basandosi esclusivamente sulla lunghezza d'onda e sulla potenza nominale. Qualsiasi sostituzione richiede inoltre l'approvazione tecnica, poich\u00e9 le caratteristiche ottiche e le condizioni di funzionamento potrebbero differire.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Fotodiodi<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come i fotodiodi trasformano la luce in segnali elettrici<\/h3>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo \u00e8 un rilevatore a semiconduttore che genera una corrente quando la luce raggiunge la sua giunzione attiva. L'intensit\u00e0 della corrente corrisponde generalmente alla potenza ottica incidente all'interno dell'intervallo spettrale specificato dal dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>I fotodiodi trovano impiego nelle comunicazioni ottiche, nella misurazione della luce, negli strumenti medici, nelle apparecchiature di sicurezza, negli encoder, nel rilevamento a infrarossi e nella rilevazione industriale. Spesso vengono abbinati a un amplificatore, poich\u00e9 la corrente generata potrebbe essere troppo debole per essere elaborata direttamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il circuito circostante \u00e8 importante. La condizione di polarizzazione, la larghezza di banda dell'amplificatore, la capacit\u00e0 di ingresso, il rumore e il layout del circuito stampato possono tutti influire sulle prestazioni del rilevatore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fotodiodi PIN e fotodiodi a valanga<\/h3>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo PIN presenta un\u2019ampia regione intrinseca tra i suoi strati semiconduttori. \u00c8 ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono bassa capacit\u00e0, buona linearit\u00e0 e risposta rapida.<\/p>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo a valanga, o APD, fornisce un guadagno interno quando viene alimentato con una tensione di polarizzazione inversa pi\u00f9 elevata. \u00c8 in grado di rilevare segnali ottici pi\u00f9 deboli, ma richiede un circuito di polarizzazione e di controllo pi\u00f9 complesso. \u00c8 necessario tenere conto del rumore, del comportamento termico e della tensione di rottura.<\/p>\n\n\n\n<p>Un APD non dovrebbe essere considerato un sostituto diretto a maggiore sensibilit\u00e0 di un fotodiodo PIN.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Responsivit\u00e0, corrente oscura e tempo di risposta<\/h3>\n\n\n\n<p>La responsivit\u00e0 indica la quantit\u00e0 di corrente elettrica generata da un fotodiodo in risposta a un dato segnale ottico in ingresso a una lunghezza d'onda specificata. La corrente oscura \u00e8 la piccola corrente presente in assenza di illuminazione e pu\u00f2 influire sulle misurazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Il tempo di risposta o la larghezza di banda determinano la rapidit\u00e0 con cui il dispositivo \u00e8 in grado di seguire un segnale ottico variabile.<\/p>\n\n\n\n<p>I fotodiodi, i fototransistor e i fotoresistori non sono equivalenti:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Componente<\/th><th>Resistenza tipica<\/th><th>Limitazione tipica<\/th><th>Uso comune<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Fotodiodo<\/td><td>Veloce e adatto a misurazioni precise<\/td><td>Spesso richiede un approfondimento<\/td><td>Comunicazione e strumentazione<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>Maggiore sensibilit\u00e0 intrinseca<\/td><td>Di solito pi\u00f9 lento di un fotodiodo<\/td><td>Rilevamento e commutazione<\/td><\/tr><tr><td>Fotoresistore<\/td><td>Interfaccia semplice basata sulla resistenza<\/td><td>Risposta lenta e ampia tolleranza<\/td><td>Controllo di base dell'illuminazione<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il componente sostitutivo dovrebbe tenere conto sia della topologia del circuito che delle specifiche ottiche.<\/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=\"Test di allineamento dell&#039;emettitore e del ricevitore a infrarossi\" 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\">Test di allineamento dell'emettitore e del ricevitore a infrarossi<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Fototransistor<\/h2>\n\n\n\n<p>Un fototransistor utilizza la luce incidente per controllare la corrente del collettore. Il suo funzionamento come transistor garantisce un guadagno di segnale maggiore rispetto a un fotodiodo standard, il che lo rende utile quando la sensibilit\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 importante rispetto a una velocit\u00e0 molto elevata o a una misurazione lineare.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le applicazioni tipiche figurano il rilevamento di oggetti, i contatori, il rilevamento di posizione, gli interruttori ottici, i sistemi di sicurezza e l'automazione industriale. I fototransistor vengono inoltre spesso utilizzati come rilevatori all'interno di fotointerruttori e optoaccoppiatori di base.<\/p>\n\n\n\n<p>Rispetto a un fotodiodo, un fototransistor fornisce solitamente un segnale elettrico di uscita pi\u00f9 ampio, ma risponde pi\u00f9 lentamente. La saturazione pu\u00f2 prolungare ulteriormente il suo tempo di spegnimento. Ci\u00f2 \u00e8 importante negli encoder, nei contatori di impulsi e nei circuiti di comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima dell'acquisto, verificare la sensibilit\u00e0 spettrale, la tensione collettore-emettitore, la corrente del collettore, la corrente di buio, i tempi di salita e di discesa, l'angolo di visione, il contenitore e la temperatura di funzionamento. Le condizioni di prova indicate nella scheda tecnica sono importanti perch\u00e9 i valori relativi alla sensibilit\u00e0 e ai tempi di commutazione non possono essere confrontati in modo equo quando i produttori utilizzano correnti, carichi o livelli di illuminazione diversi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Optoaccoppiatori e optoisolatori<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come un optoaccoppiatore garantisce l'isolamento elettrico<\/h3>\n\n\n\n<p>Un optoaccoppiatore contiene una sorgente luminosa di ingresso, solitamente un LED, e un fotorilevatore di uscita all'interno di un unico contenitore. Il percorso ottico trasmette un segnale mantenendo la separazione elettrica tra i circuiti di ingresso e di uscita.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi dispositivi sono presenti in alimentatori, azionamenti per motori, sistemi di controllo industriale, interfacce di comunicazione, circuiti di retroazione e sistemi che richiedono il trasferimento di segnali tra diversi domini elettrici.<\/p>\n\n\n\n<p>Le prestazioni di isolamento non dipendono solo dalla tensione indicata nel nome del prodotto. Gli ingegneri potrebbero dover valutare la tensione di esercizio, la tensione transitoria, la distanza di dispersione, la distanza isolante, la struttura dell\u2019isolamento, l\u2019immunit\u00e0 ai transitori in modo comune e le certificazioni di sicurezza applicabili.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fototransistor vs. optoaccoppiatori logici ad alta velocit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p>Un dispositivo di tipo PC817 utilizza normalmente un'uscita a fototransistor. \u00c8 adatto per operazioni di commutazione pi\u00f9 lente, retroazione e isolamento in generale, dove il rapporto di trasferimento di corrente \u00e8 importante.<\/p>\n\n\n\n<p>Un optoaccoppiatore di tipo 6N137 utilizza un rilevatore integrato ad alta velocit\u00e0 e un'uscita logica. Vishay descrive la sua famiglia 6N137 come un optoaccoppiatore monocanale da 10 MBd con uscita a drain aperto. \u00c8 destinato ad applicazioni quali l'isolamento dei bus digitali e le interfacce dei microprocessori. Il produttore <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84732\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informazioni sul prodotto 6N137<\/a> dimostra inoltre perch\u00e9 \u00e8 necessario verificare la struttura dei risultati e i requisiti logici.<\/p>\n\n\n\n<p>Un PC817 e un 6N137 non devono essere scambiati tra loro semplicemente perch\u00e9 entrambi sono optoaccoppiatori. Il numero di pin, i requisiti di alimentazione, la velocit\u00e0, gli stadi di uscita e le condizioni di impiego sono infatti diversi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CTR, tensione di isolamento e velocit\u00e0 di commutazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel caso di un optoaccoppiatore a fototransistor, il rapporto di trasferimento di corrente (CTR) descrive la relazione tra la corrente di collettore in uscita e la corrente del LED in ingresso nelle condizioni di prova specificate. Il CTR pu\u00f2 variare in base alla classe, alla temperatura, alla corrente del LED e all'invecchiamento del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli optoaccoppiatori logici ad alta velocit\u00e0 vengono solitamente scelti in base alla velocit\u00e0 di trasmissione dei dati, al ritardo di propagazione, alla distorsione della larghezza d'impulso, al comportamento della soglia, al tipo di uscita e all'immunit\u00e0 ai transitori in modo comune.<\/p>\n\n\n\n<p>La lista di controllo per gli acquisti dovrebbe includere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Codice articolo completo del produttore e categoria CTR<\/li>\n\n\n\n<li>Condizioni di corrente diretta in ingresso<\/li>\n\n\n\n<li>Tipo di uscita e requisiti di alimentazione<\/li>\n\n\n\n<li>Velocit\u00e0 di trasmissione dati o requisito relativo al tempo di commutazione<\/li>\n\n\n\n<li>Grado di isolamento e omologazioni applicabili<\/li>\n\n\n\n<li>Requisiti relativi alla distanza di isolamento e alla distanza di sicurezza<\/li>\n\n\n\n<li>Configurazione del pacchetto e dei pin<\/li>\n\n\n\n<li>Classe di temperatura<\/li>\n\n\n\n<li>Requisiti relativi a nastri, bobine, tubi o vassoi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Duolink include nella propria gamma di prodotti optoelettronici i componenti delle serie PC817, LTV-817, 6N137, TLP291-4 e VO615A. Per ogni richiesta \u00e8 necessario verificare la disponibilit\u00e0 e i suffissi esatti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Emettitori e ricevitori a infrarossi<\/h2>\n\n\n\n<p>Gli emettitori a infrarossi generano una luce generalmente invisibile all'occhio umano. I ricevitori rilevano il segnale a infrarossi e lo convertono in un segnale elettrico.<\/p>\n\n\n\n<p>Trovano impiego nei telecomandi, nelle porte automatiche, nei contatori di oggetti, nei sensori di prossimit\u00e0, nelle barriere fotoelettriche, nel rilevamento industriale e nella comunicazione ottica. Alcuni ricevitori sono semplici fotodiodi o fototransistor. Altri contengono filtri, amplificatori e circuiti di demodulazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La corrispondenza delle lunghezze d'onda tra emettitore e ricevitore \u00e8 uno dei primi controlli da effettuare in fase di progettazione. Un emettitore a 850 nm e un ricevitore ottimizzato per un'altra regione spettrale potrebbero comunque mostrare una certa risposta, ma il sistema potrebbe perdere portata di rilevamento o margine di rumore. Un pacchetto di corrispondenza non garantisce la compatibilit\u00e0 spettrale.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli acquirenti dovrebbero confrontare la lunghezza d'onda di picco dell'emettitore con la curva di sensibilit\u00e0 spettrale del ricevitore. Dovrebbero inoltre verificare l'intensit\u00e0 radiante, l'angolo ottico, la corrente di pilotaggio, la sensibilit\u00e0 del rilevatore, il tempo di risposta, la reiezione della luce ambientale, l'orientamento del contenitore e la temperatura di funzionamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Di Duolink <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/product\/sfh-4253\/?utm_source=chatgpt.com\">Pagina dedicata al LED a infrarossi SFH 4253<\/a> fornisce un esempio di emettitore a montaggio superficiale da 860 nm. Il progetto completo richiede ancora un ricevitore compatibile e un circuito di pilotaggio adeguato.<\/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 e fotoresistore per sensore di luce ambientale\" 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 e fotoresistore per sensore di luce ambientale<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Sensori di luce ambientale e di prossimit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<p>I sensori di luce ambientale misurano l'illuminazione circostante in modo che un controller possa regolare la luminosit\u00e0 del display, l'illuminazione, il consumo energetico o il funzionamento delle apparecchiature. I sensori integrati possono comprendere un fotorilevatore, circuiti di condizionamento del segnale, un convertitore da analogico a digitale e un'interfaccia digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le applicazioni figurano smartphone, tablet, display per autoveicoli, illuminazione intelligente, elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchiature di controllo industriale.<\/p>\n\n\n\n<p>I sensori di prossimit\u00e0 spesso combinano un emettitore e un rilevatore a infrarossi. Il sensore misura la luce riflessa per determinare se \u00e8 presente un oggetto. Il design dell'alloggiamento, la trasmissivit\u00e0 del vetro di copertura, il colore del bersaglio, la distanza, l'allineamento e l'energia infrarossa ambientale possono influenzare il risultato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i parametri di selezione pi\u00f9 importanti figurano la risposta spettrale, il campo di misura, la risoluzione, la tensione di alimentazione, l'interfaccia, il tempo di conversione, il contenitore, le funzioni di interruzione e la temperatura di funzionamento. Per i dispositivi digitali, sono importanti anche la mappa dei registri e la compatibilit\u00e0 software.<\/p>\n\n\n\n<p>Il VEML7700, ad esempio, \u00e8 un sensore di luce ambientale integrato dotato di interfaccia I\u00b2C. Il prodotto di Vishay <a href=\"https:\/\/www.vishay.com\/en\/product\/84286\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pagina ufficiale del prodotto VEML7700<\/a> Prima di approvare un suffisso specifico, \u00e8 necessario verificare la disponibilit\u00e0 delle schede tecniche e delle informazioni di progettazione aggiornate.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Fotoresistori e resistori fotosensibili<\/h2>\n\n\n\n<p>Un fotoresistore, detto anche resistore dipendente dalla luce o LDR, varia la propria resistenza al variare della luce incidente. La sua interfaccia intuitiva lo rende utile nei circuiti semplici di rilevamento della luce.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le applicazioni pi\u00f9 comuni figurano le lampade automatiche, gli esposimetri, i sistemi di allarme, i controlli della luminosit\u00e0 dei display, i giocattoli e il rilevamento di base della luce diurna. Un circuito divisore di tensione pu\u00f2 essere sufficiente quando l\u2019applicazione richiede solo di distinguere tra condizioni generali di luce e di buio.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli LDR sono solitamente pi\u00f9 lenti dei fotodiodi e possono presentare ampie tolleranze da pezzo a pezzo. \u00c8 necessario verificarne la resistenza, il comportamento di recupero, la risposta spettrale, gli effetti della temperatura e la conformit\u00e0 alle norme ambientali.<\/p>\n\n\n\n<p>Un fotodiodo non \u00e8 necessariamente migliore di un LDR. La scelta corretta dipende dal tipo di misurazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilizzare un LDR quando il circuito richiede un rilevamento della luce semplice e a bassa velocit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Utilizzare un fotodiodo quando sono fondamentali velocit\u00e0, ripetibilit\u00e0, larghezza di banda o misurazioni ottiche calibrate.<\/li>\n\n\n\n<li>Utilizzare un sensore di luce ambientale integrato quando il sistema richiede un valore digitale, una risposta spettrale controllata o una pi\u00f9 facile integrazione con il processore.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una sostituzione tra questi tipi richiede solitamente una modifica del circuito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Fotocellule e sensori ottici a riflessione<\/h2>\n\n\n\n<p>Un fotointerruttore combina solitamente un emettitore a infrarossi e un fototransistor o un fotodiodo in un unico contenitore. Questa geometria fissa riduce il lavoro di allineamento e rende il componente adatto all'impiego in sistemi meccanici compatti.<\/p>\n\n\n\n<p>In un fotointerruttore a fessura, l'emettitore e il rilevatore sono posizionati sui lati opposti di una fessura. Una bandierina in movimento, il bordo di un foglio di carta, un ingranaggio o una ruota di un encoder interrompono il raggio. Tra le applicazioni figurano il rilevamento della carta nella stampante, il rilevamento della posizione del motore, i meccanismi rotanti, il conteggio di oggetti e il rilevamento dei finecorsa.<\/p>\n\n\n\n<p>In un sensore ottico a riflessione, l'emettitore e il rilevatore si trovano sullo stesso lato. Il sensore rileva la luce riflessa da un bersaglio vicino. Le prestazioni possono variare in base alla distanza dal bersaglio, al colore della superficie, alla sua struttura, all'angolo di incidenza e alla luce ambientale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per entrambi i tipi, verificare la larghezza dello slot o la distanza di rilevamento, le dimensioni meccaniche, la lunghezza d'onda, l'uscita del rilevatore, i valori nominali di corrente, il tempo di commutazione, il metodo di montaggio e la temperatura di esercizio. L'ingombro sul PCB da solo non garantisce la compatibilit\u00e0 meccanica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/product-category\/optoelettronica\/?utm_source=chatgpt.com\">Interruttore ottico a fessura OPB817Z<\/a> \u00e8 un esempio di dispositivo con uscita a fototransistor utilizzato per il rilevamento basato su interruzioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. Display optoelettronici<\/h2>\n\n\n\n<p>I display optoelettronici convertono i segnali elettrici in informazioni visibili. Questo gruppo comprende display a LED singoli, display a sette segmenti, display a matrice di punti e moduli di visualizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Vengono utilizzati nei quadri di comando industriali, negli strumenti di misura, negli elettrodomestici, nei prodotti di consumo, nei cruscotti delle automobili e nelle apparecchiature mediche. Un display a sette segmenti pu\u00f2 visualizzare un semplice valore numerico, mentre un dispositivo a matrice di punti \u00e8 in grado di riprodurre caratteri o grafici di base.<\/p>\n\n\n\n<p>I responsabili degli acquisti non dovrebbero valutare un display solo in base alle sue dimensioni e al suo colore. I seguenti dettagli possono determinare la compatibilit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Configurazione ad anodo comune o a catodo comune<\/li>\n\n\n\n<li>Numero e disposizione dei segmenti<\/li>\n\n\n\n<li>Tensione diretta e corrente di segmento<\/li>\n\n\n\n<li>Colore e lunghezza d'onda dominante<\/li>\n\n\n\n<li>Intensit\u00e0 luminosa<\/li>\n\n\n\n<li>Requisiti di multiplexing<\/li>\n\n\n\n<li>Disposizione dei pin<\/li>\n\n\n\n<li>Angolo di visione<\/li>\n\n\n\n<li>Altezza dei caratteri e dimensioni meccaniche<\/li>\n\n\n\n<li>Temperatura di esercizio<\/li>\n\n\n\n<li>Compatibilit\u00e0 con i driver<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I display che sembrano identici visti frontalmente possono presentare configurazioni dei pin o collegamenti interni diversi. Richiedere un disegno e la scheda tecnica aggiornata prima di approvare un'alternativa pu\u00f2 evitare problemi relativi al PCB e al 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=\"Sensori ottici per il rilevamento di una ruota in rotazione e della carta\" 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\">Sensori ottici per il rilevamento di una ruota in rotazione e della carta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Confronto rapido dei componenti optoelettronici<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Componente<\/th><th>Funzione principale<\/th><th>Parametri di selezione importanti<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>LED<\/td><td>Emette luce visibile o infrarossa<\/td><td>Lunghezza d'onda, corrente, intensit\u00e0, angolo<\/td><\/tr><tr><td>Diodo laser<\/td><td>Produce luce coerente concentrata<\/td><td>Lunghezza d'onda, potenza ottica, corrente di soglia<\/td><\/tr><tr><td>Fotodiodo<\/td><td>Rileva la luce ad alta velocit\u00e0<\/td><td>Responsivit\u00e0, corrente oscura, larghezza di banda<\/td><\/tr><tr><td>Fototransistor<\/td><td>Rileva la luce con guadagno interno<\/td><td>Sensibilit\u00e0, tempo di commutazione, corrente oscura<\/td><\/tr><tr><td>Optoaccoppiatore<\/td><td>Trasmette un segnale attraverso un isolamento<\/td><td>CTR o velocit\u00e0 di trasmissione, isolamento, tipo di uscita<\/td><\/tr><tr><td>Emittente e ricevitore a infrarossi<\/td><td>Trasmette e rileva segnali a infrarossi<\/td><td>Corrispondenza spettrale, intensit\u00e0, sensibilit\u00e0<\/td><\/tr><tr><td>Sensore di luce ambientale<\/td><td>Misure relative alla luce<\/td><td>Campo, risoluzione, interfaccia, risposta spettrale<\/td><\/tr><tr><td>Fotoresistore<\/td><td>Cambia la resistenza in base alla luce<\/td><td>Resistenza alla luce\/all\u2019oscurit\u00e0, tempo di risposta<\/td><\/tr><tr><td>Fotointerruttore<\/td><td>Rileva movimenti o ostacoli<\/td><td>Slot, distanza di rilevamento, uscita, velocit\u00e0<\/td><\/tr><tr><td>Visualizza<\/td><td>Presenta informazioni visibili<\/td><td>Configurazione, piedinatura, intensit\u00e0, dimensioni<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p>La categoria optoelettronica comprende sia dispositivi di emissione che di rilevamento della luce, nonch\u00e9 dispositivi integrati che utilizzano la luce per isolare, rilevare, comunicare o visualizzare informazioni. La scelta del tipo corretto \u00e8 solo l'inizio. \u00c8 necessario che anche il codice articolo completo del produttore, le caratteristiche ottiche, i valori nominali elettrici, il contenitore, l'intervallo di temperatura e i requisiti applicativi siano compatibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando si acquista un componente optoelettronico, \u00e8 necessario specificare il produttore, il codice articolo completo, la quantit\u00e0 richiesta, il tipo di confezione, l'applicazione prevista, la temperatura di funzionamento ed eventuali requisiti relativi a lunghezza d'onda, velocit\u00e0, isolamento o documentazione.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/\">Duolink Electronics<\/a> \u00e8 un fornitore indipendente di componenti elettronici che offre assistenza per richieste relative ai codici articolo, approvvigionamento di distinte base, verifiche di disponibilit\u00e0 e ricerca di componenti difficili da reperire. Gli acquirenti possono <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/it\/contattaci\/\">contatta Duolink Electronics<\/a> insieme ai relativi dettagli tecnici e di acquisto, affinch\u00e9 possano essere esaminati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Che cos\u2019\u00e8 un componente optoelettronico?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un componente optoelettronico produce, rileva, controlla o converte la luce. Tra gli esempi pi\u00f9 comuni figurano i LED, i fotodiodi, i fototransistor, gli optoaccoppiatori, i sensori ottici, i fotointerruttori e i display.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un fototransistor pu\u00f2 sostituire un fotodiodo?<\/h3>\n\n\n\n<p>Di solito non senza un'analisi del circuito. Un fototransistor offre un guadagno di corrente interno, ma \u00e8 generalmente pi\u00f9 lento e meno lineare. Un fotodiodo pu\u00f2 richiedere un amplificatore separato, ma \u00e8 pi\u00f9 adatto al rilevamento ottico veloce o preciso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c8 possibile sostituire tra loro gli optoaccoppiatori PC817 e 6N137?<\/h3>\n\n\n\n<p>No. Un dispositivo di tipo PC817 presenta normalmente un'uscita a fototransistor, mentre un dispositivo di tipo 6N137 utilizza un rilevatore logico ad alta velocit\u00e0. La loro configurazione dei pin, i requisiti di alimentazione, le velocit\u00e0 di commutazione e i circuiti di uscita sono diversi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 un emettitore a infrarossi deve avere la stessa lunghezza d'onda del ricevitore?<\/h3>\n\n\n\n<p>La sensibilit\u00e0 di un ricevitore varia lungo lo spettro ottico. Allineando la lunghezza d'onda di picco dell'emettitore con la risposta spettrale del ricevitore si migliorano l'intensit\u00e0 del segnale, la portata di rilevamento e il margine di rumore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quali informazioni devono essere incluse in una richiesta di offerta (RFQ) relativa a un componente optoelettronico?<\/h3>\n\n\n\n<p>Indicare il codice articolo completo del produttore, il nome del produttore, la quantit\u00e0, la confezione, la lunghezza d'onda o il colore richiesto, il grado di temperatura, i requisiti ottici ed elettrici, l'applicazione prevista, le preferenze relative all'imballaggio e le esigenze in materia di documentazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Due componenti optoelettronici con lo stesso contenitore possono essere intercambiabili?<\/h3>\n\n\n\n<p>Il fatto che si tratti dello stesso pacchetto non garantisce la compatibilit\u00e0 funzionale. \u00c8 necessario confrontare la configurazione dei pin, la lunghezza d'onda, i valori nominali elettrici, la potenza ottica in uscita o la sensibilit\u00e0, il tempo di risposta, l'interfaccia, l'intervallo di temperatura e lo stato di qualificazione. Prima di utilizzare un prodotto alternativo, \u00e8 necessario ottenere l'approvazione tecnica.<\/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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