Kunskap

Analys av egenskaperna och arbetsprincipen för ljuskänsliga mottagningsrör

May 30, 2019 Lämna ett meddelande

Som vi alla vet har sensorer använts i mänsklig konsumtion och liv. Speciellt för högupplösta produkter behövs olika sensorer för att övervaka och styra olika parametrar i konsumtionsprocessen, så att utrustningen fungerar normalt eller optimalt. Ange och ta med produkten till bästa kvalitet. Därför kan det sägas att utan många utmärkta sensorer kommer den moderna konsumtionen att förlora sina rötter. I medicin kan sensorer bättre analysera orsaken och få en bra behandlingsplan. I forskningsdiskussionen har sensorn en framträdande position. På många områden är de sensoriska och enkla sensorerna i princip inte i stånd att erhålla noggranna data. Det är nödvändigt att använda en hög precisionssensor för att utföra analysen. Det ljuskänsliga mottagningsröret är en ljuskänslig komponent som använder ljus. Sensorer som omvandlar signaler till elektriska signaler har en mycket viktig position i automatisk styrning och icke-elektrisk elektronisk teknik på grund av deras kontaktfria, snabba svar och pålitliga prestanda.

Sensorsammansättning

(1) Känslig komponent: Den kan direkt känna av den uppmätta icke-elektriciteten och omvandla den till andra fysiska kvantiteter som har ett positivt förhållande till den uppmätta icke-elektriciteten enligt vissa regler.

(2) Omvandlingsenhet (även kallad omvandlare, sensornhet): omvandlar den icke elektriska fysiska kvantiteten (såsom ljusintensitet etc.) som matas ut av den känsliga komponenten i kretsparametrar.

(3) Signalkonditionering (omvandling) krets: Stopp förstärkningen, beräkningen, bortskaffandet etc. av den elektriska signalen utmatad av omvandlingsanordningen för att erhålla en användbar elektrisk signal för visualisering, registrering, bortskaffande och kontroll.

(4) Extra kraftförsörjning: Dess roll är att tillhandahålla energi. Vissa sensorer kräver extern strömförsörjning; vissa sensorer behöver inte extern strömförsörjning, till exempel en piezoelektrisk sensor.

Sensorns roll

Dagens informationsteknik är reaktionär. Arbetsgivaren känner att organ inte kan få exakta uppgifter, och samtidigt måste den sluta för många saker som inte kan känna av orgeln. Sensorn är ett alternativ till människokroppen för att få information och data. medium.

Vid industriell konsumtion krävs högkvalitativa produkter för att stödja olika sensorer för övervakning och kontroll av olika parametrar i konsumtionsprocessen, för att utrustningen ska fungera i normalt tillstånd eller i optimalt tillstånd och för att uppnå produktens bästa kvalitet. Därför kan det sägas att utan många utmärkta sensorer kommer den moderna konsumtionen att förlora sina rötter.

Det ljuskänsliga mottagningsröret är en sensor som omvandlar en optisk signal till en elektrisk signal genom att använda ett ljuskänsligt element och dess känsliga våglängd ligger nära den synliga våglängden, inklusive den infraröda våglängden och den ultravioletta våglängden. Ljussensorn är inte begränsad till detektering av ljus. Det kan även användas som detektor för att bilda andra sensorer. För många icke-strömavstängningsdetekteringar är det bara nödvändigt att konvertera dessa icke elektriska kvantiteter till ändringar i den optiska signalen. Ljussensor är en av de mest använda och allmänt använda sensorerna och spelar en viktig roll i automatisk styrning och icke-elektrisk mätteknik. Fotosensorer finns i en mängd olika fotoceller, fotomultiplikatorer, fotoresistorer, fototransistorer, optokopplare, solceller, infraröda sensorer, UV-sensorer, fiberoptiska sensorer, färggivare, CCD- och CMOS-bildsensorer.

Hur den ljuskänsliga mottagaren fungerar

Fotokänsliga motstånd kallas också fotodetekteringsmotstånd, och deras arbetsprincip bygger på den interna fotoelektriska effekten. Fotosensorn är utrustad med en fotokamera med hög precision. Fotocellen har en liten tallrik bestående av ett "tvåstegs" av nåltyp. När ett omvänd fixerat tryck appliceras på båda ändarna av fotubäret, påverkar eventuellt ljus på den. Det kommer att medföra utsläpp av elektroner. Som ett resultat desto högre ljusintensitet desto större är fototubeens ström. När strömmen passerar genom ett motstånd omvandlas spänningen över motståndet till 0 av den digitala till-analogomvandlaren hos uppsamlaren. -5V spänning, samla sedan in och lagra resultaten på ett lämpligt sätt. För att vara enkel är fotosensorn en imitationssignal som skickar ljusintensiteten till robotvärden med principen att fotoresistorn påverkas av ljusintensiteten och motståndet förändras.

Fotoresistorn är ett motstånd som gjorts genom att använda halvledarens fotoelektriska effekt för att ändra resistansvärdet enligt intensiteten hos det infallande ljuset; Den infallande ljusintensiteten, motståndet är reducerat, det infallande ljuset är svagt och motståndet ökar. Fotokänsliga motstånd används vanligtvis för ljusmätning, ljusstyrning och fotoelektrisk omvandling (omvandling av ljusändringar till elektriska förändringar).

Fotomotståndet

Princip: Det fungerar baserat på halvledarnas fotoelektriska effekt. Fotoresistorn är icke-polär och tunneln är en resistiv komponent. Den kan appliceras med likspänning och växelspänning. Fotoresistorns arbetsprincip: När belysningen är motståndet är mycket liten; När det inte finns något ljus är motståndet mycket stort. Ju starkare ljuset desto mindre motståndet är. ljuset stannar och motståndet återställs.

Spektralområde: från ultraviolettområde till infraröd region.

Fördelar: hög flexibilitet, liten storlek, stabil prestanda och lågt pris.

Fotoresist prestanda parametrar:

Motståndet när fotoresistorn inte exponeras för ljus kallas ett mörkt motstånd, och strömmen som strömmer vid denna tid kallas en mörk ström. Motståndet när det utsätts för ljus kallas ett ljusmotstånd, och strömmen kallas en ljusström. Ju större det mörka motståndet desto bättre och ju mindre ljusmotstånd desto bättre. I praktiska tillämpningar handlar det mörka motståndet om megaohms och det ljusa motståndet handlar om flera tusen ohm.

Sensor design plan och principen förtydligande

Hur den ljuskänsliga mottagaren fungerar

En sensor är en sensor som använder ett ljuskänsligt element för att omvandla en optisk signal till en elektrisk signal. Den känsliga våglängden är nära synlig våglängd, inklusive infraröd våglängd och ultraviolett våglängd. Ljussensorn är inte begränsad till detektering av ljus. Det kan även användas som detektor för att bilda andra sensorer. För många icke-strömavstängningsdetekteringar är det bara nödvändigt att konvertera dessa icke elektriska kvantiteter till ändringar i den optiska signalen. Ljussensor är en av de mest använda och allmänt använda sensorerna och spelar en viktig roll i automatisk styrning och icke-elektrisk mätteknik. Fotoresistorn är ett speciellt motstånd gjord genom att använda halvledarfotokonduktiviteten. Det är mycket känsligt för ljus och dess resistansvärde kan förändras med förändring av extern ljusintensitet (skuggning). När han är i frånvaro av ljus, är han i hög resistans När det finns ljus, minskar dess motståndsvärde snabbt. Den används ofta i olika styrkretsar (t.ex. automatiska ljusstyrkretsar, automatiska larmkretsar etc.), hushållsapparater (t.ex. automatisk höjdjustering i TV-apparater, automatisk exponeringskontroll i kameror etc.) och olika mätinstrument. Motståndet kallas ett ljusrör, som helt enkelt är en fotoelektrisk enhet tillverkad av halvledarmaterial. Fotoresistorn har ingen polaritet. Tunneln är en motståndsenhet som kan appliceras med antingen en likspänning eller en växelspänning. När det inte finns något ljus är fotoresistorns värde (mörkt motstånd) stort och strömmen (mörkström) i kretsen är liten. När fotoresistorn utsätts för ljus i ett visst våglängdsintervall, reduceras dess resistans (ljusmotstånd) drastiskt och strömmen i kretsen ökar snabbt. I allmänhet desto större är det mörka motståndet, ju bättre desto mindre är det ljusa motståndet desto bättre är det fotokänsliga motståndets flexibilitet. Det praktiska fotoresistorns mörka resistansvärde är i allmänhet i storleksordningen megaohms, och värdet av det ljusa motståndet ligger under flera tusen ohm.

Ljussensorn omvandlar ljusintensitetssignalen till en elektrisk signal genom den ljusemitterande dioden och summeringsalarmet för att bli ett automatiskt ljusintensitetsdetekteringssystem. Ljusintensiteten skiljer sig från ljusintensorns ljusstyrka. När ljusintensiteten är stark är fotosensorns motstånd liten. När ljusintensiteten är svag är fotosensorn mycket stor. När ljusintensiteten är lämplig är fotonsensorns motstånd stark. Mellan ljusets motstånd och svagt ljus. Därför kan ljussignalen omvandlas till en elektrisk signal genom den ljuskänsliga sensorn och belysningssignalen kan appliceras på olika sätt genom olika elektriska signaler som alstras av olika belysningsvärden för att avslöja olika signaler.


Skicka förfrågan