Fotoresistorer, driftsprinsipp og omfang

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Elektronikkindustrien produserer mange forskjellige produkter, hvorav lysfølsomme elementer inntar et spesielt sted. Den enkleste av dem er representert av en radiokomponent kalt "fotoresistor", som tilhører kategorien halvledere.

Når strålingsenergi fra en hvilken som helst lyskilde treffer overflaten, reduseres materialets motstand, noe som forårsaker en endring i strømmen som strømmer gjennom elementet. Figuren nedenfor viser utseendet til fotoresistoren og dens generelt aksepterte betegnelse på elektriske kretser.

Driftsprinsipp

For å forstå prinsippet om driften av dette radioelementet, må du først gjøre deg kjent med enheten. Inne i produktet, mellom to ledere (elektroder), er det et halvlederlag som er følsomt for intensiteten av lysstråling.

For dannelsen brukes slike vanlige kombinasjoner av elementer i det periodiske systemet som:

  • Kadmiumsulfid.
  • Bly sulfid.
  • Kadmiumselenitt og lignende.
Tilleggsinformasjon: Den spektrale karakteristikken til enheten avhenger av det valgte materialet.

Med andre ord avhenger bølgelengdeområdet av typen halvleder, under påvirkning av hvilken motstanden til materialet endres.

instagram viewer

Når lyset ikke bestråler det, er det stort nok og når titalls megohms. Når lysenergi treffer halvlederen, er det en kraftig økning i konsentrasjonen av ladningsbærere (elektroner og hull). Motstanden til materialet avtar kraftig, noe som fører til en økning i strømmen som strømmer langs kjeden. Sistnevnte er mulig i en situasjon der fotoresistoren er koblet til en ekstern strømkilde, som vist på bildet nedenfor.

På grunn av fraværet av et elektronhullkryss som sådan, har ikke polariteten til å slå på fotoresistoren noe.

Søknadsområde

La oss ta en reservasjon med en gang at motstanden til fotoceller i denne klassen ikke kan endres øyeblikkelig, det vil si at de har en viss inertitet. Denne ulempen begrenser anvendelsesområdet for fotoresistorer på kretser med lav hastighet.

Tatt i betraktning de bemerkede begrensningene, blir de vurderte elementene mye brukt i følgende elektroniske enheter og systemer:

  • I standard fotoreléer designet for automatisk kontroll av eksisterende belysningsnettverk.
  • I lyssensorer, hvor fotoresistorer brukes som følsomme opptakere av lysstrømmen.
  • I moderne systemer, alarmer der det er installert fotoceller som er følsomme for bølger fra UV-området.

I sistnevnte tilfelle er prinsippet om drift av systemet med en fotoresistor basert på å avbryte strålingsstrømmen fra en ultrafiolett kilde rettet mot det følsomme elementet. Eksempler på bruk i strålingsmottakere er vist på bildet nedenfor.