메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

포토레지스터. 참조 데이터. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 참고 자료

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

반도체 광전지 - 포토 레지스터는 입사되는 빛의 영향으로 활성 저항을 변경하는 특성을 가지고 있습니다. 포토레지스터는 적외선부터 스펙트럼의 X선 영역까지 가장 넓은 범위의 방사선에 대해 높은 감도를 가지며, 저항은 수십 배까지 다양할 수 있습니다. 포토레지스터는 시간이 지나도 높은 안정성이 특징이며 크기가 작고 다양한 저항 값으로 제공됩니다. 가장 널리 사용되는 것은 황화납, 황화카드뮴, 셀렌화카드뮴으로 만든 포토레지스터입니다.

포토 레지스터 유형의 이름은 문자와 숫자로 구성되며 이전 명칭에서는 문자 A, K, D가 사용된 감광성 재료의 유형을 나타내었지만 새로운 명칭에서는 이러한 문자가 숫자로 대체됩니다. 이전 명칭의 하이픈 뒤의 문자는 디자인(G-밀봉, P-필름)을 특징으로 합니다. 새로운 표시에서는 이 문자도 숫자로 대체됩니다. 테이블에 그림 1은 포토레지스터의 가장 일반적인 명칭을 보여줍니다.

표 1. 포토레지스터의 일반적인 명칭
포토레지스터의 종류 오래된 명칭 새로운 지정
유황납 FSA-0, FSA-1, FSA-6, FSA-G1, FSA-G2
카드뮴 황화물 FSK-0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, FSK-G1, FSK-G2, FS'R;-G7, FSK-P1 SF2-1, 2, 4, 9, 12
셀레늄-카드뮴 FSD-0, FSD-1, FSD-G1 SF3-1, 8

일부 유형의 포토레지스트에서 감광성 요소는 분말 황화카드뮴 또는 셀렌화물로 압착된 원형 또는 직사각형 정제 형태로 만들어지며, 다른 유형에서는 유리 베이스에 증착된 반도체의 얇은 층입니다. 두 경우 모두 두 개의 금속 리드가 반도체 재료에 연결됩니다. 도식적으로 포토 레지스터의 장치와 그 포함이 그림 1에 나와 있습니다.

포토레지스터. 참조 데이터
Pic.1

목적에 따라 포토 레지스터는 완전히 다른 디자인을 갖습니다. 때로는 전류가 흐르는 리드가 있는 유리 베이스의 반도체 판일 때도 있고, 다른 경우에는 포토레지스터에 단단한 핀이 있는 플라스틱 케이스가 있습니다. 이러한 포토레지스터 중 FSK-6은 반사광으로 작동하도록 되어 있으며 본체 중앙에 빛이 반사면으로 통과할 수 있는 구멍이 있습니다. 포토레지스터는 램프와 유사한 베이스가 있는 금속 케이스 또는 밀봉된 커패시터 또는 트랜지스터와 같은 케이스에서 생산됩니다.

소형 필름 포토레지스트는 투명 에폭시 수지로 감광 소자를 방습 코팅하여 플라스틱 및 금속 케이스로 생산됩니다. 가장 일반적인 유형의 포토 레지스터의 모양과 치수가 그림 2에 나와 있습니다.

포토레지스터. 참조 데이터
Pic.2

포토레지스터는 다음 매개변수를 특징으로 합니다(표 2 참조). - 암 저항 Rt - 조명이 없는 경우 활성 저항.

표 2. 포토레지스터의 매개변수
FR 유형 유워크, V Rt, 옴. 그것, mka 아이브, 엠카 dI=Isv-It, mA Rt / Rsv 특정 감정.,
mA/lm-v
적분 감도, a/lm 손실 전력, W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FSA-0 4-100 40*103-106 - - - 1,2 500 - 0,01
FSA-1 4-100 40*103-106 - - - 1,2 500 - 0,01
FSA-G1 4-40 47*103-470*103 - - - 1,2 500 - 0,01
FSA-G2 4-40 40*103-106 - - - 1,2 500 - 0,01
FSA-6 5-30 50-300 * 103 - - - 1,2 500 - 0,01
FSK-0 50 5*106 10 2000 1990 200 7000 1,4 0,125
FSK-1 50 5*106 10 2000 1990 200 7000 1,4 0,125
FSK-2 100 10*106 10 800 790 80 1500 - 0,125
FSK-4 50 5*106 10 2000 1990 200 7000 1,4 0,125
FSK-5 50 5*106 10 1000 1990 100 6000 1,2 0,05
FSK-6 50 3,3*106 15 2000 1885 - 9000 1,8 0,2
FSK-7a 50 106 50 350 300 - 1500 - 0,35
FSK-7b 50 105 50 800 750 - 6000 1,2 0,35
FSK-G7 50 5*106 10 2000 1990 200 3500 0,7 0,35
FSK-G1 50 5*106 10 1500 1490 150 6000 1,2 0,12
FSK-G2 50 5*106 10 4000 3990 400 12000 2,4 0,2
FSK-P1 100 1010 0,01 1000-2000 1000-2000 - 4000 - 0,1
SF2-1 15 30*106 0,5 1000 1000 2000 400000 - 0,01
SF2-2 2 (10) 4*106 0,5 1500 1500 3000 75000 - 0,05
SF2-4 15 - 1,0 > 750 - - - - 0,01
SF2-9 25 >3,3*106 - 240-900 - - - - 0,125
SF2-12 15 >15*106 - 200-1200 - - - - 0,01
FSD-0 20 20*108 1 2000 2000 2000 40000 - 0,05
FSD-1 20 20*106 1 2000 2000 2000 40000 - 0,05
FSD-G1 20 20*106 1 2000 2000 2000 40000 - 0,05
SF3-1 15 15*108 0.01 1500 1500 150000 600000 - 0,01
SF3-8 25 - <1 750 - - - - 0,025

표는 200lux의 조명에서 결정된 평균 값 (It 제외)을 보여줍니다.

일부 유형의 포토레지스트에서는 암 저항이 상당히 다를 수 있습니다. - 저항 Rt / Rsv의 변화의 다중도, 조명 상태에서 저항에 대한 암 저항의 비율을 나타내는 매개변수. 이것은 포토 레지스터의 감도를 특성화하는 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 조명이 증가하면 선형 법칙에 따라 다중도가 증가하고 감소하면 감소합니다. 납-황 포토레지스터는 200lux의 조명에서의 다중도가 1,2보다 낮지 않은 가장 낮은 감도를 가지고 있습니다. 다른 유형의 포토 레지스터의 경우 감도가 훨씬 높습니다. - 포토레지스터의 지속적인 동작을 보장하는 전압을 의미하는 동작 전압. 카드뮴 황화물 및 카드뮴 셀레늄 포토레지스트에 대해 펄스 모드에서 작동할 때 허용 전압은 작동 전압보다 2-3배 더 높을 수 있습니다. 납-황 포토레지스터의 경우 작동 전압은 0,1 Rt와 같게 취할 수 있습니다. 여기서 Rt는 킬로옴 단위입니다. - 허용 가능한 전력 손실, 감광층의 돌이킬 수 없는 변화의 위험 없이 환경에서 +20°C에서 포토레지스터의 장기 작동을 허용합니다. - 스펙트럼에서 포토레지스터의 감도가 가장 높은 부분을 나타내는 스펙트럼 특성. 대략적인 스펙트럼 특성은 그림 3에 나와 있습니다.

포토레지스터. 참조 데이터
Pic.3

이러한 특성에서 알 수 있듯이 황화카드뮴 감광소자를 포함하는 포토레지스터는 스펙트럼의 가시광선 부분에서 최대 감도를 가지며, 카드뮴 셀레늄을 기반으로 만들어진 포토레지스터는 스펙트럼의 적색 및 적외선 부분에서 가장 민감하며 납 황화물 포토레지스터는 적외선 영역 스펙트럼에서 최대 감도를 갖습니다. 포토 레지스터의 중요한 매개 변수는 다음 공식으로 계산되는 특정 감도입니다.

포토레지스터. 참조 데이터

여기서: DI - 광전류, mA; L - 조명, lx; S - 감광 영역의 크기, cm2; U는 포토레지스터 B에 인가되는 전압입니다. 감도 값에 작동 전압을 곱하면 적분 감도를 얻게 됩니다. 또한 포토 레지스터의 특성은 포토 레지스터를 통과하는 전류가 포토 레지스터에인가되는 전압에 의존한다는 것을 보여주는 전류-전압 특성이 특징입니다 (그림 4, a 참조). 이 특성은 상당히 넓은 범위에 걸쳐 선형입니다. 일부 유형의 포토레스터의 경우 작동 전압보다 낮은 전압에서 비선형성이 관찰됩니다(그림 4, b).

포토레지스터. 참조 데이터
Pic.4

포토레지스터는 관성을 가지고 있으며, 이는 그림 5과 같은 주파수 응답으로 판단할 수 있습니다. XNUMX. 이 특성은 광전류의 크기와 포토레지스터에 입사되는 광속의 변조 주파수 사이의 관계를 나타냅니다. 특성에서 알 수 있듯이 광속의 변조 주파수가 증가함에 따라 포토 레지스터에서 수신되는 신호의 크기가 감소합니다.

포토레지스터. 참조 데이터
그림. 5

포토레지스터의 감도는 작동 첫 50시간 동안 변화(감소)하며 수천 시간 동안 측정된 전체 서비스 수명 동안 실질적으로 일정하게 유지됩니다. 황화 카드뮴 포토레지스트의 작동 온도 범위는 -60 ~ +85°C, 카드뮴 셀레늄의 경우 -60 ~ +40°C, 황화납의 경우 -60 ~ +70°C입니다.

포토레지스터의 주요 응용 분야는 자동화이며, 어떤 경우에는 진공 및 가스 충전 포토셀을 성공적으로 대체합니다. 일부 유형의 광전지에 비해 허용 가능한 소산 전력이 증가했기 때문에 포토레지스터를 사용하면 전류 증폭기 없이 간단하고 안정적인 광계전기를 만들 수 있습니다. 이러한 포토릴레이는 원격 제어, 모니터링 및 조절 장치, 자동 분류 기계, 완제품 분류 및 계수, 품질 관리 및 다양한 부품 준비에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 포토레지스트는 종이 테이프 파손을 감지하고 인쇄 기계에 공급되는 시트 수를 제어하기 위해 인쇄 업계에서 널리 사용됩니다. 측정 기술에서 포토 레지스터는 다양한 기술 프로세스에서 온도를 제어하기 위해 고온을 측정하는 데 사용됩니다. 액체 및 느슨한 몸체의 수준 제어, 위험 영역에 들어가는 사람의 보호, 다양한 물체의 먼지 및 연기 수준 제어, 지하철의 자동 가로등 스위치 및 개찰구 - 이것은 포토 레지스터에 대한 전체 응용 프로그램 목록이 아닙니다. 포토레지스터는 의학, 농업 및 기타 분야에서 응용되고 있습니다. 현재 노동 생산성 향상, 제품 품질 향상 및 인간 노동 촉진에 사용되지 않는 국가 경제 분야를 찾기가 어렵습니다.

문학

  1. 라디오, No. 12 1969 p.53

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 참고 자료.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

타이타닉 하이페리온 15.03.2016

미연방항공청(FAA)에 따르면 FAA가 그러한 사고를 기록하기 시작한 이래 상업용 항공기에 대한 레이저 사용은 꾸준히 증가했습니다. 2015년 미국에서 3700건 이상의 그러한 사건이 보고되었으며, 작년 14월에는 캘리포니아 주민이 경찰 헬리콥터에 레이저를 "쏘아" 4년형을 선고했습니다. 비슷한 상황이 영국에서 현지 민간 항공국(Civil Aviation Authority)이 매일 5~XNUMX건의 레이저 사용 사례를 등록하는 것으로 관찰되며, XNUMX월에는 히드로 공항에 착륙하는 동안 조종사가 "군사" 파워 레이저에 의해 눈에 부상을 입었습니다. .

그러나 옥스포드 대학과 에어버스의 혁신 부서의 연구원들이 입증한 바와 같이 항공기에서 레이저를 "쏘는" 것도 매우 유용한 목적으로 사용될 수 있습니다. 2013년부터 그들은 고대 그리스 신화에 나오는 천왕성과 가이아의 타이탄 아이들의 이름을 딴 Hyperion 프로젝트를 진행하고 있습니다. Hyperion은 고대 그리스어의 이름이 "매우 높음"을 의미하고 프로젝트 참가자가 문자 그대로 비 유적으로 상당히 높은 목표를 달성했기 때문에 분명히 선택되었습니다.

과학자들이 "변조 역반사체(Modulated Retro Reflector, MRR)"라고 명명한 최근에 보여진 장치는 유인 또는 무인 항공기의 동체에 설치됩니다. 지상 기반의 광학 레이저 ​​빔은 MRR을 향하고 장치는 반사된 빛을 변조하여 회전합니다. 상당한 양의 암호화된 데이터를 지상으로 전송할 수 있는 광학 코드로 변환한 다음 해독됩니다. 1550나노미터의 파장을 가진 레이저는 망막에 초점을 맞추지 않으며 인간에게 안전합니다.

연구원들은 설치의 장점을 경량이라고 부릅니다. 항공기에 직접 정보를 전송하기 위해 레이저를 설치하는 것이 더 쉬울 것입니다. 그러나 그러한 장치는 무겁고 부피가 크며 MRR의 저자는 드론과 마이크로위성 모두에 사용할 것으로 예상합니다. 첫 번째 경우 "Hyperion"이 무인 항공기로 테스트를 통과했다면 두 번째 경우에는 거대한 작업이 앞에 놓여 있습니다. MMR이 지금까지 충분한 최대 거리는 1km입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 광출력이 향상된 새로운 유형의 청색 LED

▪ 촉감을 느끼는 새로운 방법

▪ 압력 센서 Infineon DPS422

▪ 예약 가능한 우주 호텔 객실

▪ 현실 변경 및 거짓 기억

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 무선 전자 및 전기 공학 사이트 백과사전 섹션. 기사 선택

▪ 기사 성장한 것은 성장했습니다. 대중적인 표현

▪ 기사 일각 고래는 누구입니까? 자세한 답변

▪ 기사 열 화상에 대한 응급 처치. 보건 의료

▪ 기사 잉크 연필. 간단한 레시피와 팁

▪ 기사 변환기 65,8...75 MHz - 88...108 MHz. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :




기사에 대한 의견:

사샤
좋은 사이트. 많은 정보와 다양한 사진. [ㅋㅋㅋ]

로스겔
션트 연결은 더 부드러운 전달 특성, 낮은 수준의 비선형 왜곡을 갖지만 전달 계수의 조정 깊이는 60dB로 제한됩니다.

Виктор
매우 흥미롭고 유용한 정보 [up]

에드워드
아주 좋은 사이트, 많은 참고 자료. 사이트 제작자에게 깊은 감사를 드립니다.


이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024