Kunnskap

Analyse av egenskaper og arbeidsprosess for lysfølsomme mottaksrør

May 30, 2019 Legg igjen en beskjed

Som vi alle vet har sensorer vært mye brukt i menneskelig forbruk og liv. Spesielt for HD-produkter, er det nødvendig med ulike sensorer for å overvåke og kontrollere ulike parametere i forbruksprosessen, slik at utstyret fungerer normalt eller optimalt. Oppgi og bring produktet til den beste kvaliteten. Derfor kan det sies at uten mange gode sensorer vil det moderne forbruket miste sine røtter. I medisin kan sensorer bedre analysere årsaken og få en god behandlingsplan. I forskningsdiskusjonen har sensoren en fremtredende posisjon. På mange områder er sensoriske og enkle sensorer i utgangspunktet ikke i stand til å oppnå nøyaktige data. Det er nødvendig å bruke en høysensorsensor til å utføre analysen. Det lysfølsomme mottaksrøret er en lysfølsom komponent som bruker lys. Sensorer som konverterer signaler til elektriske signaler har en meget viktig posisjon i automatisk styring og ikke-elektrisk elektronisk teknologi på grunn av deres kontaktfrihet, rask respons og pålitelig ytelse.

Sensorsammensetning

(1) Sensitiv komponent: Den kan direkte påkjenne den målte ikke-elektrisiteten og konvertere den til andre fysiske mengder som har et positivt forhold til målt ikke-elektrisitet i henhold til visse regler.

(2) Konverteringsenhet (også kalt omformer, sensorenhet): Konverterer ikke-elektrisk fysisk mengde (som lysintensitet, etc.) som utføres av den følsomme komponenten i kretsparametere.

(3) Signalkondisjonering (konvertering) krets: Stopp forsterkningen, beregningen, avhending etc. av det elektriske signalet som utføres av konverteringsanordningen for å oppnå et nyttig elektrisk signal for visualisering, opptak, bortskaffelse og kontroll.

(4) Ekstra kraftforsyning: Dens rolle er å gi energi. Noen sensorer krever ekstern strømforsyning; Noen sensorer krever ikke ekstern strømforsyning, for eksempel en piezoelektrisk sensor.

Sensorens rolle

Dagens informasjonsteknologi er reaksjonær. Arbeidsgiveren føler at orgelet ikke kan få nøyaktige data, og samtidig må den stoppe for mange ting som ikke kan oppfattes av orgelet. Sensoren er et alternativ til menneskekroppen for å få informasjon og data. medium.

I industrielt forbruk er det nødvendig med presisjonsprodukter å støtte ulike sensorer for å overvåke og kontrollere ulike parametere i forbruksprosessen, for å gjøre utstyret i en normal tilstand eller i en optimal tilstand, og for å oppnå best mulig kvalitet på produktet. Derfor kan det sies at uten mange gode sensorer vil det moderne forbruket miste sine røtter.

Det lysfølsomme mottaksrøret er en sensor som konverterer et optisk signal til et elektrisk signal ved å bruke et lysfølsomt element, og dens følsomme bølgelengde er nær den synlige bølgelengden, inkludert infrarød bølgelengde og ultrafiolett bølgelengde. Lyssensoren er ikke begrenset til deteksjon av lys. Den kan også brukes som en detektorkomponent for å danne andre sensorer. For mange strømstoppsdetekteringer er det bare nødvendig å konvertere disse ikke-elektriske mengder til endringer i det optiske signalet. Lyssensor er en av de mest brukte og brukte sensorene, og spiller en viktig rolle i automatisk styring og ikke-elektrisk målingsteknologi. Fotosensorer er tilgjengelige i en rekke fotoceller, fotomultiplikatorer, fotoresistorer, fototransistorer, optokoblere, solceller, infrarøde sensorer, UV sensorer, fiberoptiske sensorer, fargesensorer, CCD og CMOS bildesensorer.

Hvordan den følsomme mottakeren fungerer

Fotosensitive motstander kalles også fotodeteksjonsmotstander, og deres arbeidsprinsipp er basert på den interne fotoelektriske effekten. Fotosensoren er utstyrt med en høy presisjonsfotocelle. Fotocellen har en liten tallerken som består av en "to-rør" av nåltype. Når et omvendt fast trykk påføres på begge ender av fototube, påvirker det noen lys på det. Det vil medføre frigjøring av elektroner. Som et resultat, jo høyere lysintensitet, jo større er strømmen av fototube. Når strømmen passerer gjennom en motstand, blir spenningen over motstanden omgjort til 0 ved hjelp av digital-til-analog-omformeren til samleren. -5V spenning, så samle og lagre resultatene på en passende måte. For å være enkel er fotosensoren et imitasjonssignal som sender lysintensiteten til robotværten ved å bruke prinsippet om at fotoresistoren påvirkes av lysintensiteten og motstanden endres.

Fotoresistoren er en motstand som er gjort ved å anvende halvlederens fotoelektriske effekt for å endre motstandsverdien i henhold til intensiteten til det innfallende lyset; Innfallets lysintensitet, motstanden er redusert, hendelseslyset er svakt, og motstanden økes. Fotosensitive motstander brukes ofte til lysmåling, lysstyring og fotoelektrisk konvertering (konvertering av endringer i lys til elektriske endringer).

fotomotstanden

Prinsipp: Det virker basert på halvleders fotoelektriske effekt. Fotoresistoren er ikke-polar og tunnelen er en resistiv komponent. Den kan brukes med likespenning og vekselstrømspenning. Arbeidsprinsippet til fotoresistoren: Ved belysning er motstanden svært liten; Når det ikke er noe lys, er motstanden veldig stor. Jo sterkere lyset, jo mindre motstanden; Lyset stopper og motstanden gjenoppretter.

Spektralområde: fra ultrafiolett til infrarødt område.

Fordeler: Høy fleksibilitet, liten størrelse, stabil ytelse og lav pris.

Fotoresist ytelsesparametere:

Motstanden når fotoresistoren ikke blir utsatt for lys kalles en mørk motstand, og strømmen som strømmer på denne tiden kalles en mørk strøm. Motstanden når den blir utsatt for lys kalles en lys motstand, og strømmen kalles en lysestrøm. Jo større mørk motstand, jo bedre, og jo mindre lysmotstand, jo bedre. I praktiske anvendelser handler den mørke motstanden om megaohms og den lyse motstanden handler om flere tusen ohm.

Sensor design plan og prinsipp avklaring

Hvordan den følsomme mottakeren fungerer

En sensor er en sensor som bruker et lysfølsomt element for å konvertere et optisk signal til et elektrisk signal. Den følsomme bølgelengden er nær den synlige bølgelengden, inkludert infrarød bølgelengde og ultrafiolett bølgelengde. Lyssensoren er ikke begrenset til deteksjon av lys. Den kan også brukes som en detektorkomponent for å danne andre sensorer. For mange strømstoppsdetekteringer er det bare nødvendig å konvertere disse ikke-elektriske mengder til endringer i det optiske signalet. Lyssensor er en av de mest brukte og brukte sensorene, og spiller en viktig rolle i automatisk styring og ikke-elektrisk målingsteknologi. Fotoresistoren er en spesiell motstand laget ved å anvende halvlederfotokonduktiviteten. Det er svært følsomt for lys, og dets motstandsverdi kan endres med endring av ekstern lysintensitet (skygging). Når han er i fravær av lys, er han i høy motstandstilstand; Når det er lys, reduseres motstandsverdien raskt. Det brukes mye i ulike styringskretser (for eksempel automatiske lysstyringskretser, automatiske alarmkretser etc.), husholdningsapparater (for eksempel automatisk høydejustering i TV-apparater, automatisk eksponeringskontroll i kameraer osv.) Og ulike måleinstrumenter. Motstanden kalles et lysrør, som bare er en fotoelektrisk enhet laget av halvledermaterialer. Fotoresistoren har ingen polaritet. Tunnelen er en motstandsenhet som kan brukes med enten en likspenning eller en spenning. Når det ikke er noe lys, er verdien av fotoresistoren (mørk motstand) stor, og strømmen (mørk strøm) i kretsen er liten. Når fotoresistoren er utsatt for lys i et bestemt bølgelengdeområde, blir dets motstand (lysmotstand) drastisk redusert, og strømmen i kretsen øker raskt. Generelt, jo større er den mørke motstanden, desto bedre, desto mindre er den lyse motstanden, desto bedre er den fotofølsomme motstandens fleksibilitet. Den mørke motstandsverdien til praksisfotoresistoren er generelt i størrelsesorden megaohms, og verdien av den lyse motstanden er under flere tusen ohm.

Lyssensoren konverterer lysintensitetssignalet til et elektrisk signal gjennom lysdioden og summeralarmen til å bli et automatisk lysintensitetsdeteksjonssystem. Lysintensiteten er forskjellig fra den lyse sensoren. Når lysintensiteten er sterk, er motstanden til fotosensoren liten. Når lysintensiteten er svak, er fotosensoren veldig stor. Når lysintensiteten er egnet, er fotensensorens motstand sterk. Mellom motstanden av lys og svakt lys. Derfor kan lyssignalet omdannes til et elektrisk signal gjennom den lysfølsomme sensoren, og belysningssignalet kan påføres forskjellig ved forskjellige elektriske signaler generert av forskjellige belysningsverdier for å avdekke forskjellige signaler.


Sende bookingforespørsel