Velg ditt land eller din region.

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

Hvordan fotoresistorer fungerer og deres betydning i tekniske applikasjoner

Fotoresistorer er laget av halvledermaterialer og mestrer kunsten å fotoelektrisk konvertering gjennom den interne fotoelektriske effekten.Funksjonen til fotoresistoren er i det vesentlige avledet fra fotokonduktivitetseffekten, og dens motstand reduseres betydelig under bestråling av lys.Hovedsakelig metallsulfid, selenid og telluride brukes som hovedmaterialer i fotoresistorstruktur.Disse halvlederne blir konvertert, belagt, sprayet eller sintret for å danne et lysfølsomt lag ved siden av en kamformet ohmisk elektrode på et isolasjonssubstrat.Det hele blir deretter innkapslet i et forseglet lysoverførende speilhus for å sikre dens operasjonelle stabilitet og følsomhet i forskjellige miljøer.

I mørket pigger fotoresistorens motstand.Imidlertid, når den blir utsatt for lys, blir halvledermaterialet aktivt med fotoneksitasjon, og reduserer dermed motstand.Denne endringen i motstand øker med lys.Tenk for eksempel på situasjonen der å bruke en spenning over en fotoresistor direkte konverterer endringer i lysintensitet til endringer i et elektrisk signal.Den ikke-polare naturen forbedrer appellen ytterligere, slik at den kan fungere sømløst med både AC- og DC-strømmer.

Viktige ytelsesindikatorer på fotoresistorer inkluderer mørk motstand, lysmotstand, volt-ampere-egenskaper, fotoelektrisk respons, spektral respons, frekvensatferd og temperaturelastisitet.Mørk motstand og lysmotstand fungerer som testmålere for følsomhet.Kombinasjonen av høyere mørk motstand og lavere lysmotstand resulterer i overlegen følsomhet.Volt-Aperte-forholdet under spesifikk belysning gir grunnlaget for stabil fotoresistorytelse.Samtidig gir fotoresistorens respons på forskjellige lysintensiteter og bølgelengder, så vel som dens ytelse under forskjellige lysfrekvenser og temperatursvingninger, riktig beslutning for å velge riktig fotoresistor for en spesifikk applikasjon.

Kadmiumsulfidfotoresistorer er verdsatt for sin spektrale respons som etterligner det menneskelige øyets følsomhet for synlig lys, noe som gjør dem til en ideell kandidat for lyskontrollkretser.Imidlertid pålegger den ikke -lineære responskurven begrensninger på presisjonsfotoelektriske konverteringsoppgaver.Fotoresistorer spenner fra enkle lysstyrte brytere til komplekse automatiserte kontrollsystemer.Ved å manipulere posisjonen og intensiteten til lyskilden i forhold til fotoresistoren dukker allsidige kretsdesign.