光敏電路的解釋 15、光敏電路的解釋

發布 文化 2024-08-01
16個回答
  1. 匿名使用者2024-01-31

    LS感光元件的特點是:有光時導電,電阻低; 無光時切斷,電阻高。 因此,可以分析出該電路是光控光電路。

    當LS上有光照射時,Q3三極體8050基極電位很低,Q3被截斷,LED6不亮; 當照射LS的光被阻擋時,LS處於高阻抗狀態,Q3的基極為高電位,Q3飽和導電,LED6導通。

    調整 R18,使 Q3 在有光時切斷,Q3 在沒有光時飽和並導通。

    但是這個電路似乎有問題。 根據光電二極體的用途,應為高靈敏度的反向偏置,即LS的負極向上,通過限流電阻連線+VCC; 正極向下接地。 在圖中,光電二極體 LS 反轉。 但它也可以使用。

  2. 匿名使用者2024-01-30

    光電二極體在反向電壓的作用下工作。 當沒有光時,反向電流非常小(通常小於微安),稱為暗電流。 當有光時,攜帶能量的光子進入PN結,並將能量傳遞到共價鍵上的束縛電子,使一些電子從共價鍵中掙脫出來,從而產生電子---空穴對,稱為光生載流子。

    它們在反向電壓的作用下參與漂移運動,使反向電流明顯變大,光的強度越大,反向電流越大。 這種特性稱為“光電導率”。 當光電二極體被一般照明的光照射時,產生的電流稱為光電流。

    如果負載連線到外部電路,則在負載上獲得電訊號,並且該電訊號會隨著光的變化而相應變化。

  3. 匿名使用者2024-01-29

    當光敏管的電阻減小時,Q7的基極電壓降低,導致Q7的集電極電流減小,R43中該電流的壓降也隨之減小,即VT1的基極偏置電壓減小,以同樣的方式,VT1的輸出電流減小, 導致VT1輸出端的發光二極體變暗或熄滅;如果感光管的電阻由小變大,則上述變化完全相反,最後發光二極體發光。

  4. 匿名使用者2024-01-28

    這不是由光電電晶體的梯形波引起的,如果理想情況下,第乙個波形是光電波形,第二個波形是光電電晶體的響應,如圖所示,從幾何形狀中可以知道第二個波形的時間不能超過第乙個波形的兩倍!

    但實際測試點延遲是10倍的原因還是寄生電容,因為V3、V4和導線有寄生電容和寄生電感,對低頻呼叫影響不大,但對高頻的影響明顯,在這個電路中,R44越大,V4的寄生電容放電越慢, 如果樓主不相信,可以在V4的基極和發射極之間連線乙個電容,試著知道:寄生電容對波形有什麼影響 歡迎討論

  5. 匿名使用者2024-01-27

    其原因是R44為電晶體提供偏置電壓。 當R44的電阻相對較小時,R44上的電壓隨著光電管的導通程度而增加,當R44的電壓沒有達到電晶體的導通電壓時,測試點就高。 如果增加 R44,R44 將獲得更多的電壓(更少的 R43),並且電晶體將快速導通。

  6. 匿名使用者2024-01-26

    光輸入是矩形脈衝波,但光電電晶體的輸出(R43和R44中間點的電壓波形)不是矩形脈衝波,而是梯形,存在響應問題。 光電電晶體的電流與輸出波形(梯形的兩個斜邊)的上公升沿和下降沿時間有關,電流越大,上公升沿和下降沿的傾斜度越大,光電電晶體輸出點的電壓值達到電晶體的導通電壓, 並且電晶體可以工作(高於---導通; 低於---截止時間)。R43 和 R44 確定光電電晶體導通時的電流。

    因此,改變R43和R44會影響測試點的輸出占空比。

  7. 匿名使用者2024-01-25

    KGDYX說得很對,實際情況和理論情況之間肯定有差距,你的光電電晶體並不理想,感覺沒光的時候可以開機。

  8. 匿名使用者2024-01-24

    光敏電阻,也稱為光敏電阻或光敏電阻,是一種電子元件,它因環境光強度的變化而改變其電阻值,並基於光吸收和電導率變化的原理工作。

    光學材料,通常是硫化鎘(CDS)或硫化銦(IN)等材料,具有特殊的光電特性。 由於高照度的強度,這些半導體會發生變化。

    其工作原理如下:

    當光照射到光敏電阻上時,光能使半導體材料中的電子獲得足夠的能量從價帶過渡到導帶,形成電子-空穴對。 .電子-空穴對的產生增加了材料的載流子密度,從而提高了其電導率並降低了電阻值。

    當光源被移除或照明強度降低時,電子-空穴對重新組合,降低載流子密度,導致電導率降低和電阻增加。

    因此,光敏電阻的電阻值與光強成反比。 光線越強,電阻值越低; 光線越弱,電阻值越高。 這使得光敏電阻可以用作光感測元件和用於環境光控制的感測器。

    請點選輸入描述。

    需要注意的是,為了減少其他因素對測量結果的干擾,通常將光敏電阻連線到恆流源或電壓源上,以保持一定的工作條件,通過測量整個電路的電流或電壓變化來測量與光強有關的資訊。

    光敏電阻在各種應用中發揮著重要作用,例如自動、光開關、光感測器、嵌入式光度計等,提供基於光強度的感測、監測和控制功能。

  9. 匿名使用者2024-01-23

    光敏電阻是半導體材料,如硫化物硒化或硒化物分離。

    製造乙個特殊的電阻器,該電阻器包含在內。

    表面還塗有防潮樹脂,具有光導效果。

    2.特點。 光敏電阻對光非常敏感。 光線越強,電阻越低。 隨著光的強度。

    電阻值迅速下降,可降至1K以下。

    三是工作原理。

    光敏電阻的工作原理是基於內部光電效應,即將電極引線安裝在半導體光敏材料的兩端,並封裝在具有透明視窗的管殼中,形成光敏電阻。 為了增加靈敏度,鄭啟曉的兩種電器經常被做成梳子。

  10. 匿名使用者2024-01-22

    <>分兩步解釋了該原理:

    1.黑暗的環境。

    光敏電阻沒有照明,電阻變大。 V1的VB電位減小,VBE、V1不導通或截止,V2、V2的VCE、VBE導通,LED發光。

    2.照明環境。

    與黑暗環境相比,RG電阻較小。 V1 VBE,則V1亮,VE電位,V2 VBE,V2進入不導電狀態,LED熄滅。

  11. 匿名使用者2024-01-21

    這是早上的乙個簡單的喚醒電路。

    其中,R2是光敏電阻,黎明後,光敏電阻R2被光照射,電阻變小,NAND門的輸入端低,輸出端高,揚聲器發出聲音喚醒我們。

    當然,這只是乙個原理電路,內部電路稍微複雜一些。

  12. 匿名使用者2024-01-20

    在小電路中,帶有發光二極體的光敏電阻串由按鈕控制,可以看到二極體光的強度。

  13. 匿名使用者2024-01-19

    最常用的是聲光控制開關(走廊燈開關)!

  14. 匿名使用者2024-01-18

    光電感測器是使用光敏元件將光訊號轉換為電訊號的感測器。 其敏感波長在可見光波長附近,包括紅外波長和紫外線波長。

    光敏電阻原理:它基於半導體的光電效應起作用。 光敏電阻是非極性的,純粹是一種電阻元件。 使用時,可以新增直流電壓或交流電壓。

    光敏電阻的工作原理:當被照亮時,電阻很小; 當沒有光時,電阻非常大。 光線越強,電阻越低; 燈停止,電阻器恢復到其原始值。

    光譜範圍:從紫外線到紅外線。

    優點:靈敏度高、體積小、效能穩定、低**。

  15. 匿名使用者2024-01-17

    1.在光電二極體未達到飽和狀態的情況下,上述為線性。

    2.在一定條件下,必須有相關的引數,但每個型號對應的引數不同,但它們將是線性的,光電二極體的製造商在其規格中會有特定的引數。

    3.一般來說,光電二極體的工作溫度為-30-85度,因此您可以在0-40度下使用而不會出現任何問題。

    4.可以通過電路來完成,一般來說,房子中間會有乙個從開到關的過程,比如200-250lux就是從開到開,但你也可以用200lux作為起點來做!

  16. 匿名使用者2024-01-16

    光電二極體可以說是線性的,但是光電二極體不太適合繼電器控制應用,這會使電路複雜化,光電二極體一般用於紅外接收,光電二極體最常用於可見光控制照明,它在線性度和電流放大方面具有優越的效能。 如果能適當調整,它可以接受數萬勒克斯的照明。

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