Kies uw land of regio.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

Hoe fotoresistors werken en hun belang in technische toepassingen

Fotoresistors zijn gemaakt van halfgeleidermaterialen en beheersen de kunst van foto -elektrische conversie door het interne foto -elektrische effect.De functie van de fotoresistor is in wezen afgeleid van het fotoconductiviteitseffect en de weerstand ervan wordt aanzienlijk verminderd onder de bestraling van licht.Voornamelijk metalen sulfide, selenide en telluride worden gebruikt als de belangrijkste materialen van fotoresistorstructuur.Deze halfgeleiders zijn omgezet, gecoat, gespoten of gesinterd om een lichtgevoelige laag te vormen naast een kamvormige ohm-elektrode op een isolerend substraat.Het hele ding is vervolgens ingekapseld in een verzegelde licht-overdoor spiegelbehuizing om de operationele stabiliteit en gevoeligheid in verschillende omgevingen te waarborgen.

In het donker spijkert de weerstand van de fotoresistor.Bij blootstelling aan licht wordt het halfgeleidermateriaal echter actief met fotonuitexcitatie, waardoor de weerstand wordt verminderd.Deze verandering in weerstand neemt toe met licht.Overweeg bijvoorbeeld de situatie waarin het toepassen van een spanning op een fotoresistor direct veranderingen in lichtintensiteit omzet in veranderingen in een elektrisch signaal.De niet-polaire aard verbetert verder zijn aantrekkingskracht, waardoor het naadloos kan werken met zowel AC- als DC-stromen.

Belangrijkste prestatie-indicatoren van fotoresistors zijn donkere weerstand, lichtweerstand, volt-ampere kenmerken, foto-elektrische respons, spectrale respons, frequentiegedrag en temperatuurelasticiteit.Donkere weerstand en lichtweerstand werken als testmeters voor gevoeligheid.De combinatie van hogere donkere weerstand en lagere lichtweerstand resulteert in superieure gevoeligheid.De volt-ampere relatie onder specifieke verlichting vormt de basis voor stabiele fotoresistorprestaties.Tegelijkertijd bieden de reactie van de fotoresistor op verschillende lichtintensiteiten en golflengten, evenals de prestaties onder verschillende lichtfrequenties en temperatuurschommelingen, de juiste beslissing voor het kiezen van de juiste fotoresistor voor een specifieke toepassing.

Cadmiumsulfide -fotoresistors worden gewaardeerd voor hun spectrale reactie die de gevoeligheid van het menselijk oog voor zichtbaar licht nabootst, waardoor ze een ideale kandidaat zijn voor lichte besturingscircuits.De niet -lineaire responscurve legt echter beperkingen op aan precisie foto -elektrische conversietaken.Fotoresistors variëren van eenvoudige lichtgecontroleerde schakelaars tot complexe geautomatiseerde besturingssystemen.Door de positie en intensiteit van de lichtbron te manipuleren ten opzichte van de fotoresistor, ontstaan veelzijdige circuitontwerpen.