Фоторезисторы
ФОТОРЕЗИСТОР (от фото... и резистор), представляет собой непроволочный полупроводниковый резистор , омическое сопротивление которого определяется степенью освещенности . В основе принципа действия фоторезисторов лежит явление фотопроводимости полупроводников. Фотопроводимость- увеличение электрической проводимости полупроводника под действием света. Причина фотопроводимости — увеличение концентрации носителей заряда — электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Светочувствительный слой полупроводникового материала в таких сопротивлениях помещен между двумя токопроводящими электродами. Под воздействием светового потока электрическое сопротивление слоя меняется в несколько раз ( у некоторых типов фотосопротивлений оно уменьшается на два- три порядка ). В зависимости от применяемого слоя полупроводникового материала фотосопротивления подразделяются на сернистосвинцовые, сернистокадмиевые, сернисто-висмутовые и поликристаллические селено- кадмиевые. Фотосопротивления обладают высокой чувствительностью , стабильностью , экономичны и надежны в эксплуатации. В целом ряде случаев они с успехом заменяют вакуумные и газонаполненные фотоэлементы.
Основные характеристики фотосопротивлений.
- Рабочая площадь.
- Темновое сопротивление (сопротивление в полной темноте), варьирует в обычных приборах от 1000 до 100000000 ом.
- Удельная чувствительность
где:
-фототок, равный разности токов в темноте и на свету;
Ф - световой поток;
U - приложенное напряжение.
- Предельное рабочее напряжение ( как правило от 1 до 1000 в ).
- Среднее относительное изменение сопротивления, % -
обычно лежит в пределах 10 - 99,9 %,
, где :
-сопротивление в темноте;
-сопротивление в освещенном состоянии.
6. Средняя кратность изменения сопротивления ( как правило от 1 до 1000 ). Определяется соотношением :
Применение: устройства воспроизведения звука, системы слежения, различные устройства автоматики.
Схема включения фоторезисторов:
При определенном освещении сопротивление фотоэлемента уменьшается, а, следовательно, сила тока в цепи возрастает, достигая значения, достаточного для работы какого- либо устройства ( схематично показано в виде некоторого сопротивления нагрузки ).
С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы
- Белов И. Ф., Дрызго Е. В. Справочник по радиодеталям. М., « Советское радио», 1973.
2. Шифман Д. Х. Системы автоматического управления. М., «Энергия», 1965.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Фотоэлектрические преобразователи энергии
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ. Для питания магистральных систем электроснабжения
- Хемотроника
Хемотроника как новое научно-техническое направление возникло на стыке электрохимии и электроники. Это наука о построении разнообразн
- Цветная стереотелевизионная камера
Введение.Стереотелевидение – телевидение, позволяющее передавать и воспроизводить электрическими средствами трехмерность окружающе
- Цифровой генератор синусоидальных колебаний
Министерство образования РФЮжно-Российский Государственный Технический Университет (НПИ) ИНСТИТУТ ИИТУ
- Цифровой диктофон
Министерство просвещения ПМРПриднестровский Государственный Университетим. Т. Г. ШевченкоИнженерно-технический факультетКафедра ВКС
- Цифровые устройства и микропроцессоры
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1по предмету “Цифровые устройства и микроп
- Цифровые фотоаппараты
Введение Постоянный обмен информацией, короткое время производства, экономия финансов, польза для окр