Fotoresistorer, funktionsprincip og rækkevidde

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Elektronikindustrien producerer mange forskellige produkter, blandt hvilke lysfølsomme elementer indtager et særligt sted. Den enkleste af dem er repræsenteret af en radiokomponent kaldet "fotoresistor", der hører til kategorien halvledere.

Når strålingsenergi fra en hvilken som helst lyskilde rammer dens overflade, falder materialets modstand, hvilket forårsager en ændring i strømmen, der strømmer gennem elementet. Figuren nedenfor viser udseendet af fotoresistoren og dens generelt accepterede betegnelse på elektriske kredsløb.

Driftsprincip

For at forstå princippet om driften af ​​dette radioelement skal du først gøre dig bekendt med dets enhed. Et halvlederlag er placeret inde i produktet mellem to ledere (elektroder), som er følsomme over for intensiteten af ​​lysbestråling.

For at danne det bruges sådanne almindelige kombinationer af elementer i det periodiske system som:

  • Cadmium sulfid.
  • Bly sulfid.
  • Cadmium selenit og lignende.
Yderligere Information: Enhedens spektrale karakteristika afhænger af det valgte materiale.
instagram viewer

Med andre ord afhænger rækkevidden af ​​bølgelængder af typen af ​​halvleder, under påvirkning af hvilken materialets modstand ændres.

Når lyset ikke bestråler det, er det stort nok og når ti millioner megohms. Når lysenergi rammer halvlederen, sker der en kraftig stigning i koncentrationen af ​​ladningsbærere (elektroner og huller). Materialets modstand falder kraftigt, hvilket fører til en stigning i strømmen, der strømmer langs kæden. Sidstnævnte er mulig i en situation, hvor fotoresistoren er forbundet til en ekstern strømkilde, som vist på billedet nedenfor.

På grund af fraværet af et elektronhulkryds som sådan betyder polariteten af ​​tændingen af ​​fotoresistoren ikke noget.

Anvendelsesområde

Lad os straks reservere, at modstanden fra fotoceller i denne klasse ikke kan ændre sig med det samme, det vil sige, de har en vis inaktivitet. Denne ulempe begrænser anvendelsesområdet for fotoresistorer til kredsløb med lav hastighed.

Under hensyntagen til de bemærkede begrænsninger anvendes de betragtede elementer i vid udstrækning i følgende elektroniske enheder og systemer:

  • I standard fotorelæer designet til automatisk styring af eksisterende lysnetværk.
  • I lyssensorer, hvor fotoresistorer bruges som følsomme optagere af lysstrømmen.
  • I moderne systemer, alarmer, hvor der er installeret fotoceller, der er følsomme over for bølger fra UV-området.

I sidstnævnte tilfælde er driftsprincippet for systemet med en fotoresistor baseret på at afbryde strålingsstrømmen fra en ultraviolet kilde rettet mod det følsomme element. Eksempler på dets anvendelse i strålingsmodtagere er vist på billedet nedenfor.