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CPH5617-TL-E from SANYO

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CPH5617-TL-E

Manufacturer: SANYO

General-Purpose Switching Device Applications

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CPH5617-TL-E,CPH5617TLE SANYO 1697 In Stock

Description and Introduction

General-Purpose Switching Device Applications **Introduction to the CPH5617-TL-E Electronic Component**  

The **CPH5617-TL-E** from SANYO is a high-performance optoelectronic component designed for efficient signal transmission and sensing applications. As a phototransistor housed in a compact surface-mount package, it offers reliable performance in detecting infrared (IR) light, making it suitable for use in automation, communication systems, and industrial control circuits.  

Featuring a fast response time and high sensitivity, the CPH5617-TL-E ensures accurate light detection while maintaining low power consumption. Its small form factor allows for easy integration into space-constrained PCB designs, enhancing versatility in modern electronic applications. The component is also designed with environmental durability in mind, ensuring stable operation under varying conditions.  

Common applications include optical encoders, proximity sensors, and IR remote control receivers. Engineers and designers favor the CPH5617-TL-E for its consistent performance, robust construction, and compatibility with automated assembly processes.  

For detailed specifications, refer to the manufacturer’s datasheet, which provides essential parameters such as spectral response, collector-emitter voltage ratings, and recommended operating conditions. Proper circuit design and handling are advised to maximize the component’s efficiency and longevity.

Application Scenarios & Design Considerations

General-Purpose Switching Device Applications # CPH5617TLE Technical Documentation

*Manufacturer: SANYO*

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CPH5617TLE is a high-performance optocoupler/photointerrupter designed for precision position detection and motion control applications. Typical implementations include:

-  Rotary Encoder Systems : Used in industrial motor control for precise angular position detection
-  Linear Position Sensing : Implementation in CNC machines and 3D printers for accurate linear motion tracking
-  Speed Measurement : RPM monitoring in automotive and industrial drive systems
-  Limit Switch Replacement : Non-contact alternative to mechanical limit switches in harsh environments
-  Paper Detection : Office automation equipment including printers and copiers

### Industry Applications
-  Industrial Automation : Factory automation systems, robotic positioning, conveyor belt monitoring
-  Consumer Electronics : Gaming peripherals, optical mouse mechanisms, camera autofocus systems
-  Automotive : Throttle position sensing, gear position detection, pedal position monitoring
-  Medical Equipment : Infusion pump position feedback, surgical instrument positioning
-  Office Equipment : Printer paper detection, scanner positioning, copier mechanism control

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Resolution : Capable of detecting position changes as small as 0.1mm
-  Non-contact Operation : Eliminates mechanical wear and contact bounce issues
-  Environmental Immunity : Resistant to dust, moisture, and vibration compared to mechanical switches
-  Fast Response Time : Typical response time of 1μs enables high-speed applications
-  Long Service Life : No mechanical contacts to wear out, ensuring extended operational lifespan

 Limitations: 
-  Alignment Sensitivity : Requires precise mechanical alignment between emitter and detector
-  Contamination Vulnerability : Dust or debris accumulation can affect optical performance
-  Temperature Dependency : Performance may vary across extreme temperature ranges
-  Limited Range : Effective detection distance typically limited to 2-5mm
-  Ambient Light Interference : May require shielding in high-ambient-light environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Mechanical Misalignment 
-  Problem : Improper alignment reduces signal strength and detection reliability
-  Solution : Implement precision mounting fixtures with alignment guides
-  Verification : Use optical alignment tools during assembly

 Pitfall 2: Signal Degradation 
-  Problem : Long cable runs or poor connections cause signal loss
-  Solution : Use shielded cables and implement signal conditioning circuits
-  Implementation : Add buffer amplifiers close to the sensor output

 Pitfall 3: Environmental Interference 
-  Problem : Ambient light or electrical noise affects performance
-  Solution : Install optical barriers and implement proper EMI shielding
-  Protection : Use metal enclosures with EMI gaskets

### Compatibility Issues with Other Components

 Electrical Compatibility: 
-  Microcontroller Interfaces : Compatible with 3.3V and 5V logic families
-  Power Supply Requirements : Requires stable 5V DC supply with <50mV ripple
-  Output Configuration : Open-collector output requires pull-up resistors (1-10kΩ recommended)

 Mechanical Compatibility: 
-  Mounting Constraints : Requires precise 0.5mm tolerance in slot alignment
-  Thermal Considerations : Maintain 2mm clearance from heat-generating components
-  Vibration Resistance : Secure mounting with M2 screws recommended

### PCB Layout Recommendations

 Power Supply Layout: 
- Use star-point grounding for analog and digital sections
- Implement 100nF decoupling capacitors within 10mm of power pins
- Separate analog and digital ground planes with single-point connection

 Signal Routing: 
- Route output signals away from high-frequency digital lines
- Use 50Ω controlled impedance for signal traces longer than

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