Малко известна информация за различен миниатюрен светлинен сензор

Фотоклетка

Устройство, което открива светлина.Използвана за фотографски светломери, улични светлини с автоматично включване при здрач и други чувствителни към светлина приложения, фотоклетката променя съпротивлението си между двата си терминала въз основа на броя фотони (светлина), които получава.Наричан още „фотодетектор“, „фоторезистор“ и „светлозависим резистор“ (LDR).

Полупроводниковият материал на фотоклетката обикновено е кадмиев сулфид (CdS), но се използват и други елементи.Фотоклетките и фотодиодите се използват за подобни приложения;обаче фотоклетката пропуска ток двупосочно, докато фотодиодът е еднопосочен.CDS фотоклетка

Фотодиод

Сензор за светлина (фотодетектор), който позволява на тока да тече в една посока от едната страна към другата, когато абсорбира фотони (светлина).Колкото повече светлина, толкова по-ток.Използван за откриване на светлина в сензори на камерата, оптични влакна и други чувствителни към светлина приложения, фотодиодът е обратното на диод, излъчващ светлина (виж LED).Фотодиодите откриват светлина и пропускат електричество;Светодиодите получават електричество и излъчват светлина.

символ на фотодиод
Слънчевите клетки са фотодиоди
Слънчевите клетки са фотодиоди, които са химически обработени (легирани) по различен начин от фотодиода, използван като превключвател или реле.Когато слънчевите клетки се ударят от светлина, техният силициев материал се възбужда до състояние, в което се генерира малък електрически ток.Много масиви от фотодиоди на слънчеви клетки са необходими за захранване на къща.

 

Фототранзистор

Транзистор, който използва светлина, а не електричество, за да предизвика преминаване на електрически ток от едната страна към другата.Използва се в различни сензори, които отчитат наличието на светлина.Фототранзисторите комбинират фотодиод и транзистор заедно, за да генерират повече изходен ток, отколкото фотодиод сам по себе си.

фототранзитор символ

Фотоелектрически

Преобразуване на фотони в електрони.Когато светлината се насочи към метал, електроните се освобождават от неговите атоми.Колкото по-висока е честотата на светлината, толкова повече енергия на електроните се освобождава.На този принцип работят фотонни сензори от всякакъв вид, например фотоклетка, а фотоволтаичната клетка е електронно устройство.Те усещат светлина и предизвикват протичане на електрически ток.

строителство

фотоклетката се състои от вакуумирана стъклена тръба, съдържаща два електрода емитер и колектор.излъчвателят е оформен под формата на полукух цилиндър.винаги се поддържа на отрицателен потенциал.колекторът е във формата на метален прът и е фиксиран на оста на полуцилиндричния емитер.колекторът винаги се поддържа на положителен потенциал.стъклената тръба е монтирана върху неметална основа и в основата са осигурени щифтове за външна връзка.

фотоелектричен ефект

уокринг

емитерът е свързан към отрицателна клема, а колекторът е свързан към положителна клема на батерия.излъчване с честота, по-висока от праговата честота на материала на излъчвателя, се пада върху излъчвателя.настъпва фотоизлъчване.фотоелектроните се привличат към колектора, който е положителен спрямо емитера, като по този начин тече ток във веригата.ако интензитетът на падащото лъчение се увеличи, фотоелектричният ток се увеличава.

 

Нашата друга ситуация с приложението за фотоконтрол

Работата на превключвателя на фотоклетката е да открива нивата на светлина от слънцето и след това да включва или изключва телата, към които е свързан.Тази технология може да се използва по много начини, но един от най-честите примери са уличните лампи.Благодарение на фотоклетки сензори и превключватели, всички те могат да се включват и изключват автоматично и независимо въз основа на залеза и изгрева.Това може да бъде чудесен начин да спестите енергия, да имате автоматично осветление за сигурност или дори просто градинските ви светлини да осветяват пътеките ви през нощта, без да се налага да ги включвате.Има много различни начини за използване на фотоклетки за външно осветление, за жилищни, търговски или промишлени цели.Трябва да имате само един превключвател на фотоклетка, свързан във верига, за да можете да контролирате всички тела, така че няма нужда да купувате един превключвател на лампа.

Има много различни видове превключватели и контроли за фотоклетки, всички по-подходящи за различни ситуации и различни предимства.Най-лесният превключвател за монтаж биха били фотоклетките за монтаж на стеблото.Въртящите се контроли също са много лесни за инсталиране, но предлагат повече гъвкавост.Фотоконтролите Twist-Lock са малко по-трудни за инсталиране, но те са много по-здрави и са направени да издържат на вибрации и малки удари, без да се счупят или да причинят прекъсвания във веригата.Фотоклетките с копчета са много подходящи за външно осветление, проектирани да се монтират лесно на стълб.

 

Откриваем източник на данни:

1. www.pcmag.com/encyclopedia/term/photocell

2. lightbulbsurplus.com/parts-components/photocell/

3. learn.adafruit.com/photocells

4. thefactfactor.com/facts/pure_science/physics/photoelectric-cell/4896/

5. www.elprocus.com/phototransistor-basics-circuit-diagram-advantages-applications/


Време на публикуване: 16 юли 2021 г