光敏电阻调光电路图的原理是什么?
1、在有光照的情况下,光敏电阻的阻值大概只有几Ω~几十Ω,三极管Q1的基极是低电压,三极管Q1不能导通,所以,PNP三极管Q的基极是高电压,也不能导通,所以此时,LED不会发光。
2、在无光照的情况下,光敏电阻的阻值会达到MΩ以上,三极管Q1的基极是高电压,三极管Q1导通,所以,PNP三极管Q的基极就会是低电压,Q也能导通,所以此时,LED会发光。
光敏电阻,是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管。
它的电阻和光线的强弱有直接关系。
光强度增加,则电阻减小;光强度减小,则电阻增大。
这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
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如图所示为光敏电阻的基本应用电路,试分析图中输出电压与光照的关...
在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。
光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。
它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。
它的工作原理是:用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。
通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,然后接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。
光敏电阻的原理结构如图所示。
在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对增加了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。
光照愈强,阻值愈低。
入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也就逐渐恢复原值。
在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。
光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。
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光敏电阻电路图
在半导体中传播时的衰减是由于价带电子吸收光子而从价带跃迁到导带的结果,这种吸收光子的过程称为本征吸收。
硅的本征吸收系数随入射光波长变化,在红外部分吸收系数小,紫外部分吸收系数大。
这就表明,波长短的光子衰减快,穿透深度较浅,而波长长的光子则能进入硅的较深区域。
浅的P-N结有较好的蓝紫光灵敏度,深的P-N结则有利于红外灵敏度的提高,半导体色敏器件正是利用了这一特性。
浅结的即是光电二极管对紫外光的灵敏度高, 而红外部分吸收系数较小, 这类波长的光子则主要在深结区被吸收。
因此,深结的那只光电二极管对红外光的灵敏度较高。
短路电流比—波长特性是表征半导体色敏器件对波长的识别能力,是赖以确定被测波长的基本特性。
由于半导体色敏器件测定的是两只光电二极管短路电流之比,而这两只光电二极管是做在同一块材料上的,具有相同的温度系数,这种内部补偿作用使半导体色敏器件的短路电流比对温度不十分敏感,所以通常可不考虑温度的影响。
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光敏电阻又称光敏电阻器,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。
这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。
这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
在电路中的符号如下: 热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。
它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。
这种电阻器具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化,以及伏安曲线呈非线性。
在电路中的符号如下:...
贫道化缘不化斋