光敏电阻的主要参数与特性(精)资料讲解

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光敏电阻及其参数

光敏电阻及其参数

光敏电阻及其参数光敏电阻(Photocell)是一种用于感应光线强度的电子元件。

它是基于光电效应的原理工作的。

当光照射到光敏电阻上时,光子能量激发了电子,使得电阻的电阻值发生变化。

根据光照强度的不同,光敏电阻的电阻值也会随之变化。

光敏电阻常用的参数有响应时间、光电阻特性和光敏电阻的可见光响应范围。

首先是响应时间。

响应时间是指光敏电阻从开始光照射到输出电阻值稳定需要的时间。

一般来说,响应时间越短,光敏电阻的反应就越迅速,适用于需要快速感应光照强度变化的应用。

其次是光电阻特性。

光电阻的特性曲线显示了光敏电阻在不同光照强度下的电阻值变化。

一般来说,光敏电阻对光的敏感度越高,光照强度较弱时电阻值较大,光照强度较强时电阻值较小。

光敏电阻的特性曲线可以用来判断光敏电阻的灵敏度,以及选择合适的工作光照强度范围。

另外,光敏电阻的可见光响应范围也是一个重要的参数。

不同的光敏电阻对不同波长的光的感应程度有所不同。

一般来说,可见光的波长范围是380nm至780nm之间,因此,可以用在可见光范围内的光敏电阻适用于大多数光照强度感应应用。

在实际应用中,光敏电阻广泛应用于各种感应和自动控制系统中,如光敏电阻可用于探测环境光强度的变化,进而调节照明系统的亮度。

此外,光敏电阻还可用于光电门、自动车灯、光敏闪光灯和光敏电报等。

总结起来,光敏电阻是一种基于光电效应的电子元件,用于感应光照强度的变化。

它的参数包括响应时间、光电阻特性和可见光响应范围等。

光敏电阻在各类感应和自动控制系统中有广泛应用。

《光敏电阻说》课件

《光敏电阻说》课件

光谱响应
表示光敏电阻在不同波长光线下的灵敏度。理想的光敏电阻 应在全光谱范围内具有均匀的光谱响应,但实际产品可能存 在偏差。
04
光敏电阻的选型与使 用
光敏电阻的主要参数
灵敏度
光敏电阻对光的敏感程 度,通常以暗电阻和亮 电阻之间的差异来表示

响应时间
光敏电阻从一种状态转 换到另一种状态所需的
时间。
当光照射在光敏电阻上时,光子穿过光敏层,将能量传递给电子,使电子获得 能量成为自由电子,形成光生电场。光生电场对电子进行收集,形成光电流。
光敏电阻的等效电路
等效电路的组成
光敏电阻的等效电路由光敏层、 电极和基底等组成。
等效电路的参数
光敏层的电阻率、电极的接触电阻 和基底的绝缘电阻等参数都会影响 光敏电阻的性能。
亮电阻与亮电流
亮电阻
在有光照条件下,光敏电阻的电阻值。亮电阻越小,说明光敏电阻对光的响应越 灵敏。
亮电流
在有光照条件下,流过光敏电阻的电流。亮电流越大,说明光敏电阻的性能越好 。
光电灵敏度与光谱响应
光电灵敏度
表示光敏电阻单位面积上产生光电流的能力,通常用微安/勒 克斯表示。光电灵敏度越高,说明光敏电阻的性能越好。
《光敏电阻说》 PPT课件
目 录
• 光敏电阻简介 • 光敏电阻的工作原理 • 光敏电阻的参数与性能指标 • 光敏电阻的选型与使用 • 光敏电阻的发展趋势与未来展望 • 总结
01
光敏电阻简介
什么是光敏电阻
定义
光敏电阻是一种光电传感器,能 够将光信号转换为电信号。
工作原理
光敏电阻由半导体材料制成,其 电阻值随光照强度的变化而变化 。当光敏电阻受到光照时,其阻 值会减小,从而产生电信号。

光敏电阻的主要参数与特性(精)

光敏电阻的主要参数与特性(精)

光敏电阻的主要参数与特性1.光敏电阻的主要参数(1)暗电阻◆光敏电阻在不受光时的阻值称为暗电阻,此时流过的电流称为暗电流。

(2)亮电阻◆光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。

(3)光电流◆亮电流与暗电流之差称为光电流。

2.光敏电阻的基本特性(1)伏安特性◆在一定照度下,流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。

硫化镉光敏电阻的伏安特性(2)光谱特性◆光敏电阻的相对光敏灵敏度与入射波长的关系称为光谱特性,亦称为光谱响应。

下图为几种不同材料光敏电阻的光谱特性。

对应于不同波长,光敏电阻的灵敏度是不同的。

光敏电阻的光谱特性(3)光照特性◆光敏电阻的光照特性是光敏电阻的光电流与光强之间的关系,如图8-10所示。

◆由于光敏电阻的光照特性呈非线性,因此不宜作为测量元件,一般在自动控制系统中常用作开关式光电信号传感元件。

光敏电阻的光照特性(4)温度特性◆光敏电阻受温度的影响较大。

当温度升高时,它的暗电阻和灵敏度都下降。

◆温度变化影响光敏电阻的光谱响应,尤其是响应于红外区的硫化铅光敏电阻受温度影响更大。

下图为硫化铅光敏电阻的光谱温度特性曲线。

硫化铅光敏电阻的光谱温度特性曲线(5)光敏电阻的响应时间和频率特性◆实验证明,光电流的变化对于光的变化,在时间上有一个滞后,通常用时间常数t来描述,这叫做光电导的弛豫现象。

所谓时间常数即为光敏电阻自停止光照起到电流下降到原来的63%所需的时间,因此,t越小,响应越迅速,但大多数光敏电阻的时间常数都较大,这是它的缺点之一。

下图所示为硫化镉和硫化铅的光敏电阻的频率特性。

光敏电阻的频率特性。

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻特性测试及分析南京理工大学紫金学院光电综合实验室光敏电阻主要参数及基本特性的测试一、工作原理光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。

当光敏电阻受到光照时,价带中的电子吸收光子能量后跃迁到导带,成为自由电子,同时产生空穴,电子—空穴对的出现使电阻率变小。

光照愈强,光生电子—空穴对就越多,阻值就愈低。

当光敏电阻两端加上电压后,流过光敏电阻的电流随光照增大而增大。

入射光消失,电子-空穴对逐渐复合,电阻也逐渐恢复原值,电流也逐渐减小。

光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)光敏电阻的主要参量有暗电阻,亮电阻、光谱范围、峰值波长和时间常量等。

基本特性有伏安特性、光照特性、光谱特性等。

伏安特性是指在一定照度下,加在光敏电阻两端的电压和光电流之间的关系。

光照特性是指在一定外加电压下,光敏电阻的光电流与光通亮的关系。

根据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:1.紫外光敏电阻器:对紫外线较灵敏,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于探测紫外线。

2.红外光敏电阻器:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。

锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中。

3.可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。

主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置,机械上的自动保护装置和“位置检测器”,极薄零件的厚度检测器,照相机自动曝光装置,光电计数器,烟雾报警器,光电跟踪系统等方面。

二、实验目的1、学习掌握光敏电阻工作原理2、学习掌握光敏电阻的基本特性3、掌握光敏电阻特性测试的方法4、了解光敏电阻的基本应用三、实验内容1、光敏电阻的暗电阻、亮电阻、光电阻测试实验(基本参数测试)2、光敏电阻的暗电流、亮电流、光电流测试实验(基本参数测试)3、光敏电阻的光谱特性测试实验(特性测试)4、光敏电阻的伏安特性测试实验(特性测试)四、测试仪器的技术参数及结构原理1、仪器的测量精度:电压:0.01V电流:0.01mA2、光学参数偏振片口径:35mm3、导轨长度: 980mm4、结构原理:结构如图(一)所示,在导轨上安置四个磁力滑座,分别将光源、起偏器、减偏器、接收器插入滑座內。

光敏电阻主要参数

光敏电阻主要参数

光敏电阻主要参数光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变其电阻值的元件。

在光敏电阻的应用中,了解和熟悉其主要参数是十分重要的。

本文将对光敏电阻的主要参数进行详细介绍,并探讨其在实际应用中的意义。

1.光敏电阻的阻值范围:光敏电阻的阻值范围是指其在正常工作条件下能够达到的最大和最小阻值。

不同的光敏电阻在不同的光照条件下,阻值范围也会有所不同。

一般来说,光敏电阻的阻值范围越大,其适用范围也越广。

2.光敏电阻的灵敏度:光敏电阻的灵敏度是指其对光照强度变化的响应程度。

灵敏度越高,光敏电阻的阻值变化幅度越大,反之亦然。

灵敏度是衡量光敏电阻品质的一个重要指标,影响着其在不同应用场景中的性能表现。

对于需要对光照变化进行精确测量或控制的系统,如光敏传感器、自动光控设备等,高灵敏度的光敏电阻是更加理想的选择。

3.光敏电阻的响应时间:响应时间是指光敏电阻在接收到光照变化指令后,从稳定状态开始感应光照变化的时间。

光敏电阻的响应时间越短,其对光照强度变化的感应能力也越强,适用于需要实时性能的应用。

在一些需要快速响应的系统中,如自动调光系统、摄像机曝光控制等,光敏电阻的响应时间是一个关键参数。

4.光敏电阻的灵敏波长范围:光敏电阻的灵敏波长范围是指其对光的波长的响应范围。

不同型号的光敏电阻对于波长范围的响应不尽相同。

有的光敏电阻主要对可见光进行感应,而有的则对近红外光和紫外光也有一定的响应。

对于特定应用中的光信号处理和控制,根据波长要求选择合适的光敏电阻是至关重要的。

5.光敏电阻的工作温度范围:光敏电阻的工作温度范围是指其能够正常工作的环境温度范围。

光敏电阻一般要求在一定的温度范围内才能发挥稳定的性能。

高温或低温环境下,光敏电阻的性能可能会发生变化,甚至导致故障。

因此,了解并应用在光敏电阻的工作温度范围内是至关重要的。

总结:光敏电阻的主要参数包括阻值范围、灵敏度、响应时间、灵敏波长范围和工作温度范围。

这些参数直接影响着光敏电阻在不同应用场景中的性能表现。

光敏电阻 工作原理、类型及主要参数图文说明

光敏电阻 工作原理、类型及主要参数图文说明

光敏电阻工作原理、类型及主要参数图文说明光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器。

所谓光电导效应是指物质吸收了光子的能量产生本征吸收或杂质吸收,引起载流子浓度的变化,从而改变了物质电导率的现象称为光电导效应。

利用具有光电导效应的材料(如Si、Ge等本征半导体与杂质半导体,以及CdS、CdSe、PbS等)可以制成电导率随入射光辐射量变化而变化的器件,这类器件被称为光电导器件或光敏电阻,简称PC。

光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示,下图1.19为光敏电阻符号和实物图示。

(a)逻辑符号(c)实物图1.19 光敏电阻一、光敏电阻结构在光敏电阻的半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻。

下图为光敏电阻的封装结构。

玻璃金属壳电极CdS或CdSe 陶瓷基座引线金属基座(a)结构(b)顶部视图图1.20 光敏电阻结构按光敏电阻的电极及光敏材料封装形状,光敏电阻分为梳状结构、蛇形结构、刻线式结构。

如下图1.21所示。

注:1.光电材料;2.电极;3.衬底材料(a)梳状结构(b) 蛇形结构(c) 刻线式结构图1.21 光敏材料形状梳型结构:在玻璃基底上面蚀刻成互相交叉的梳状槽,在槽内填入黄金或石墨等导电物质,在表面再敷上一层光敏材料。

如图所示。

蛇形结构:光电导材料制成蛇形,光电导两侧为金属导电材料,并在其上设置电极。

刻线结构:在玻璃基片上镀制一层薄的金属箔,将其刻划成栅状槽,然后在槽内填入光敏电阻材料层后制成。

二、光敏电阻工作原理在光敏电阻的光敏材料中,由于受不同光照会产生不同电子空穴。

在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流就会随光强的增大而变大,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,也加交流电压。

半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。

光敏电阻的分类

光敏电阻的分类

光敏电阻的分类光敏电阻是一种利用半导体的光电导效应制成的特殊电阻器,它的电阻值能随着入射光的强弱而改变。

光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。

常用的光敏电阻器有硫化镉、硒化镉、硫化铅、碲化铅等材料制成的。

本文将介绍光敏电阻的分类、原理、参数、特性和应用。

光敏电阻的分类根据光敏电阻的材料、结构和光谱特性,可以将其分为以下几种类型:紫外光敏电阻:对紫外线比较敏感,包括硫化镉、硒化镉等材料制成的光敏电阻。

它们主要用于探测紫外线,如紫外线灯、紫外线计数器等。

红外光敏电阻:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅、锑化铟等材料制成的光敏电阻。

它们对红外线有较高的灵敏度,广泛应用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱、红外通讯等国防、科研、工农业生产等领域。

可见光光敏电阻:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌等材料制成的光敏电阻。

它们对可见光有较好的响应,与人眼对可见光的感受相近。

主要应用于各种光电控制系统,如出入口的光电自动启闭,导航灯、路灯等照明系统的自动开关,自动供水和自动停水装置,机械自动保护装置,及“位置探测器”、摄像头自动曝光装置、光电计数器、烟雾报警器、光电跟踪系统等。

其他类型的光敏电阻:还有一些特殊类型的光敏电阻,如氧化铟锡(ITO)光敏电阻,它是一种透明导电薄膜,具有高透明度和低表面电阻,可用于触摸屏和液晶显示器等;还有一些入射光弱时,电阻减小,入射光强时,电阻增大的反向型光敏电阻,如氧化钛(TiO2)和氧化锌(ZnO)等。

下表列出了一些常见的光敏电阻材料及其特点:材料特点硫化镉(CdS)对可见光较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格低廉硒化镉(CdSe)对紫外线和可见光较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格低廉硫化铅(PbS)对红外线较灵敏,暗电流大,响应速度慢,价格较高碲化铅(PbTe)对红外线较灵敏,暗电流大,响应速度慢,价格较高硒化铅(PbSe)对红外线较灵敏,暗电流大,响应速度慢,价格较高锑化铟(InSb)对红外线较灵敏,暗电流大,响应速度慢,价格较高硒(Se)对可见光和紫外线较灵敏,暗电流大,响应速度慢,价格较高砷化镓(GaAs)对可见光和紫外线较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格较高硅(Si)对可见光和紫外线较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格适中锗(Ge)对可见光和红外线较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格适中硫化锌(ZnS)对可见光和紫外线较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格适中氧化铟锡(ITO)透明导电薄膜,对可见光和紫外线较灵敏,暗电流小,响应速度快,价格较高光敏电阻的原理光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。

光敏电阻的特性及型号参数

光敏电阻的特性及型号参数

光敏电阻的特性及型号参数光敏电阻的特性及型号参数光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换,光敏电阻的阻值随光照强弱而改变,光线越强,阻值变得越小。

在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可达到 1~10M 欧,在强光条件下,它的阻值(亮阻)只有几百至几千欧。

随着的光照强度的增加,光敏电阻的阻值开始迅速下降。

若进一步增大光照强度,则电阻值变化减小,然后逐渐趋向平缓。

在大多数情况下,该特性为非线性。

可见光敏电阻具有灵敏度高,反应速度快,稳定可靠的特点吗,根据光敏电阻的这个特性,可用它来设计光控可调光电路,光控开关等。

1、暗电阻、亮电阻光敏电阻在室温和全暗条件下测得的稳定电阻值称为暗电阻,或暗阻。

此时流过的电流称为暗电流。

例如MG41-21型光敏电阻暗阻大于等于0.1M。

光敏电阻在室温和一定光照条件下测得的稳定电阻值称为亮电阻或亮阻。

此时流过的电流称为亮电流。

MG41-21型光敏电阻亮阻小于等于1k。

亮电流与暗电流之差称为光电流。

显然,光敏电阻的暗阻越大越好,而亮阻越小越好,也就是说暗电流要小,亮电流要大,这样光敏电阻的灵敏度就高。

2、伏安特性在一定照度下,光敏电阻两端所加的电压与流过光敏电阻的电流之间的关系,称为伏安特性。

3、光电特性光敏电阻的光电流与光照度之间的关系称为光电特性。

如图2.6.3所示,光敏电阻的光电特性呈非线性。

因此不适宜做检测元件,这是光敏电阻的缺点之一,在自动控制中它常用做开关式光电传感器。

4、光谱特性对于不同波长的入射光,光敏电阻的相对灵敏度是不相同的。

各种材料的光谱特性如图2.6.4所示。

从图中看出,硫化镉的峰值在可见光区域,而硫化铅的峰值在红外区域,因此在选用光敏电阻时应当把元件和光源的种类结合起来考虑,才能获得满意的结果。

5、频率特性当光敏电阻受到脉冲光照时,光电流要经过一段时间才能达到稳态值,光照突然消失时,光电流也不立刻为零。

这说明光敏电阻有时延特性。

由于不同材料的光敏电阻时延特性不同,所以它们的频率特性也不相同。

光敏电阻的参数

光敏电阻的参数

光敏电阻的参数光敏电阻是一种能够感知光线强度的电子器件,它的参数能够影响其工作性能和应用范围。

本文将就光敏电阻的参数进行介绍和分析,帮助读者更好地了解和应用光敏电阻。

1. 光敏电阻的电阻值(Resistance):光敏电阻的电阻值是衡量其电阻特性的重要参数。

光敏电阻的电阻值随着光照强度的变化而变化。

在强光照射下,光敏电阻的电阻值较低,光敏电阻对电流的阻碍较小;而在弱光照射下,光敏电阻的电阻值较高,光敏电阻对电流的阻碍较大。

因此,光敏电阻的电阻值能够反映光敏电阻对光照强度的敏感程度。

2. 光敏电阻的光敏度(Photosensitivity):光敏电阻的光敏度是指单位光照强度变化下光敏电阻电阻值的变化。

光敏电阻的光敏度越高,表示它对光照强度变化的响应越敏感。

光敏电阻的光敏度可以通过光敏电阻的电阻值与光照强度的变化关系来进行计算和衡量。

3. 光敏电阻的响应时间(Response Time):光敏电阻的响应时间是指光敏电阻从暗态到亮态或从亮态到暗态的响应时间。

响应时间越短,表示光敏电阻对光照强度变化的响应速度越快。

光敏电阻的响应时间与光敏电阻内部载流子的迁移速度有关,因此光敏电阻的材料和结构对其响应时间有一定影响。

4. 光敏电阻的频率响应(Frequency Response):光敏电阻的频率响应是指光敏电阻对光照强度变化的响应频率范围。

频率响应越高,表示光敏电阻在更广泛的光照变化频率范围内能够保持稳定的响应。

光敏电阻的频率响应受到光敏电阻内部载流子迁移速度和外部电路频率等因素的影响。

5. 光敏电阻的温度特性(Temperature Characteristics):光敏电阻的温度特性是指光敏电阻的电阻值随温度变化的特性。

光敏电阻的温度特性对其在不同温度环境下的稳定性和可靠性有影响。

一般情况下,光敏电阻的温度特性应在设定的工作温度范围内保持稳定。

光敏电阻的参数包括电阻值、光敏度、响应时间、频率响应和温度特性等。

光敏电阻

光敏电阻
直流电压 测量
-+
交流电压 测量
电源 背光 保持模式
电压测量直流电流测量
电容测量
输入端口
交流电流测量
光敏电阻、暗筒光F敏B7电1阻6-Ш及九孔板
标准电阻 (1KΩ)
光敏电阻伏安特性测量
电路图 光源电压
光源电压
暗筒
固 定 电 阻
电源电压
电源电压 光 敏 电 阻
1 2
3
1 2
3
1
1
1
2
2 1
光敏电阻伏安特性测试数据记录表
光敏电阻的光照特性测试表
光源电压保持不变!!
照度/ lux 距离r(cm) 4cm 5cm 6cm
光源电压 (8V)
1/r2(m-2) 625
400
278
UR V
I UR mA
1.00 K
电源电压:(6V,8V,10V)
7cm
8cm
9cm
204 156 123
照度/ lux 距离r 10cm
光照度是表明物体被照明程度的物理量。其物理意义是 照射到单位面积上的光通量。
E = dΦ /ds = I *cosi / r2
微面积的光照度与点光源的发光强度成正比,与微面积的法线与照明光束轴线的
夹角i 余弦成正比,且与光源到该面积的距离平方成反比。
垂直照明时,称为照度的距离平方反比定律
E = I / r 2 (注意:这里距离r 的单位为米。)
光源电压 (8V)
1/r2(m-2) 100
UR V
I UR mA
1.00 K
11cm 83
12cm 69
13cm 59
14cm 51

光敏电阻

光敏电阻

符号
3 典型光敏电阻
CdS光敏电阻
CdS光敏电阻是最常见的光敏电阻,它的光谱响应
特性最接近人眼光谱光视效率,它在可见光波段范围内 照相机的自动测光等。 CdS光敏电阻的峰值响应波长为0.52μ m,CdSe光 敏电阻为0.72μ m,一般调整S和Se的比例,可使Cd(S, Se)光敏电阻的峰值响应波长大致控制在0.52~0.72μ m 范围内。
光电检测器件
四、应用 各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动 报警电路),家用电器及各种测量仪器中(电视机中 的亮度自动调节、照相机中的自动曝光控制等)。
• 基本功能:
根据自然 光的情况 决定是否 开灯。
照明灯的光电控制电路
测光与控制
VD
R
CdS

~220V
C K
常闭
半波整流
执行控制
• 照相机电子快门
1000lx 100lx 10lx T
温度特性与光电导材料有密切的关系 光敏电阻的相对光电导率随温度升高而下 降,在温度变化大的情况下应采取制冷措施。 降低或控制光敏电阻的工作温度是提高 光敏电阻工作稳定性的有效办法,尤其是对红 外辐射的领域。
7、时间&频率响应
相 对 输 出
硫化铅 硫化镉 硒
时间常数大,上 限频率低
I光 S比= U
3、光电特性
I 光=AU
式中A为光敏材料决定的常数;U为电源电压; 为入射光通量 为0.5~1之间的系数。
弱光照,线性光电导。
I光

=1

=0.5
强光照,抛物线光电导。
E
4.光谱特性
光谱特性与光敏电阻的材料有关
相 80 对 灵 60 敏 40 度 20

光敏电阻规格书

光敏电阻规格书

光敏电阻规格书
工作原理:光敏电阻的电阻值随光照强度的变化而变化,其电阻值与光照强度成反比。

当光照强度增加时,光敏电阻的电阻值会减小,反之亦然。

产品特点:
1. 灵敏度高:光敏电阻对光线的响应速度快,灵敏度高。

2. 宽工作范围:光敏电阻可在较宽的光照强度范围内工作,适用于不同的应用场景。

3. 耐用性强:光敏电阻采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和稳定性。

规格参数:
1. 阻值范围:1KΩ~10MΩ
2. 光照强度范围:0.1~10000lux
3. 工作电压:5V
4. 工作温度范围:-30℃~+70℃
应用领域:
1. 光控开关:光敏电阻可用于灯具、电器等设备的光控开关。

2. 光感应自动控制系统:光敏电阻可用于街道照明、车库照明等场景的自动控制系统。

3. 光照度测量:光敏电阻可用于测量光照度。

注意事项:
1. 光敏电阻应保持干燥,避免与水接触。

2. 光敏电阻应避免长时间受到强光照射,以防影响其灵敏度和寿命。

3. 光敏电阻应在规定的工作电压下使用,过高的电压会影响其使用寿命。

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻基本特性及主要参数的测试光敏电阻是一种能够根据光照强度来改变电阻值的器件。

光敏电阻的基本特性:1.光敏电阻的电阻值与光照强度成反比,即当光照强度增加时,电阻值会减小。

2.光敏电阻的电阻值与光照频率无关,只与光照强度有关。

3.光敏电阻通常用于测量光照强度或控制光照器件。

光敏电阻的主要参数包括:1.光敏电阻的阻值范围:光敏电阻的阻值可以根据具体的应用要求来选择,常见的阻值范围从几十欧姆到几百兆欧姆不等。

2. 光敏电阻的灵敏度:光敏电阻的灵敏度是指光照强度每改变一个单位,电阻值相对应改变的比例。

一般用百分比或者ppt(百万分之一)来表示。

3.光阻电阻温度系数:光敏电阻的阻值会受到温度变化的影响,因此其温度系数也是重要的一个参数。

一般来说,光阻的温度系数越小越好。

4.响应时间:光敏电阻的响应时间是指器件由在一个光强度状态下的阻值到达指定变化的时间。

响应时间越短,器件对光照强度的变化越敏感。

光敏电阻的测试方法:光敏电阻的测试一般是通过测量其在不同光照条件下的电阻值来进行的。

以下是一种常见的测试方法:1.连接电路:将光敏电阻与一个恒流源并联,电源的电流通过光敏电阻产生电压。

可以使用数字电压表或万用表来测量电压值。

2.光照条件:控制一个灯光源,根据需要调节光照强度,在测试过程中保持光照条件稳定。

3.测试步骤:在不同的光照强度下,记录光敏电阻的电压值,并通过电流值计算出电阻值。

可以使用模拟信号发生器或变阻器来改变灯光源的亮度。

4.数据分析:根据测试得到的电阻值和对应的光照强度,可以绘制出光敏电阻的光阻特性曲线,以及灵敏度的变化。

总结:光敏电阻是一种能够根据光照强度改变电阻值的器件。

其主要参数包括阻值范围、灵敏度、温度系数和响应时间。

光敏电阻的测试可以通过测量其在不同光照条件下的电阻值来进行,并进行数据分析和曲线绘制。

这些测试可以帮助我们了解光敏电阻的特性和性能,进而应用于特定的光照控制或测量场景中。

光敏电阻

光敏电阻

光敏电阻光敏电阻特点•优点:①光谱响应范围宽,尤其对红光和红外辐射有较高的灵敏度;②所测的光强范围宽;③灵敏度较高;④工作电流大,可达数毫安;⑤偏置电压低,无极性之分,使用方便。

•不足之处,主要表现在:强光照射下的线性较差;弛豫过程较长,响应速度慢;频率响应较差。

光敏电阻的结构特点•在一块光电导体两端加上电极,贴在硬质玻璃、云母、高频瓷或其它绝缘材料基板上,两端接有电极引线,封装在带有窗口的金属或塑料外壳内。

光敏面作成蛇形,电极作成梳状,这样即可以保证有较大的受光表面,也可以减小电极之间距离,从而减小极间电子渡越时间,提高灵敏度。

光敏电阻的主要特性参数:时间响应•光敏电阻在光照时,光生载流子的产生和消失都需要一段时间,这就是光敏电阻的响应时间•交变调制光入射时,可得到能够响应的截止频率为•增大载流子的平均寿命可•提高响应率,但响应速度•变慢。

所以,在光敏电阻•中,增益(灵敏度)和响•应速度是矛盾的,应根据实际情况合理选择。

πτ21=f光敏电阻的主要特性参数:光电特性•光电流与照度(或通量)的关系称为光电特性。

•γ为光照指数,其值与材料特性和入射光强弱有关。

γ=1时,为线性光电导,此时••为光电导。

•无光照时,暗电流为,为暗电导•所以,光照时,流过光敏电阻的总电流为•称为亮电导,I 称为亮电流γΦλg p S V I ⋅=)(γλLS V I g p ⋅=)(V g I d d =d g gVV g g I I I d p d p =+=+=)(d p g g g +=Vg L S V I p g p =⋅=L S V I g g p p ==/光敏电阻的主要特性参数:光电特性•实用中常画出电阻与照度的关系曲线来分析γ值特性。

通过该曲线直接分析不够方便,通常在对数坐标系中研究γ值特点。

即作出电阻的对数与照度对数之间的关系曲线,一般为直线关系,该直线斜率的绝对值就是γ值。

•AB B A L L R R ln ln ln ln −−=γg gg p S L R L S L S g R ln ln ln 111−−=⇒===−γγγ•指测试前光敏电阻的状态(无光照或有光照)对光敏电阻特性的影响。

光敏电阻型号及参数

光敏电阻型号及参数

光敏电阻型号及参数光敏电阻(photocell)是一种基于光敏材料的控制元件,它的电阻值会根据环境光照强弱的变化而发生相应的变化。

光敏电阻广泛应用于照明控制、安全检测、光电测量等领域。

下面将介绍几种常见的光敏电阻型号及其主要参数。

1. GL5528GL5528是一种光敏电阻,它的特点是尺寸小巧、灵敏度高。

其主要参数如下:- 光敏电阻范围:5 kΩ - 30 MΩ;- 工作电压:100V;- 公差:±30%;- 灵敏度:540 nm(对应人眼可见光范围)。

2. LDR02LDR02是一种光敏电阻,它的特点是光线感应速度快、工作可靠性高。

其主要参数如下:- 光敏电阻范围:5 kΩ - 200 kΩ;- 工作电压:100V;- 公差:±10%;- 灵敏度:540 nm。

3. GL5516GL5516是一种常用的光敏电阻,它的特点是价格低廉、稳定性好。

其主要参数如下:- 光敏电阻范围:10 kΩ - 1 MΩ;- 工作电压:150V;- 公差:±30%;- 灵敏度:540 nm。

4. GL5539GL5539是一种高灵敏度的光敏电阻,适用于一些对环境光照强度要求较高的应用场景。

其主要参数如下:- 光敏电阻范围:30 kΩ - 200 kΩ;- 工作电压:100V;- 公差:±20%;- 灵敏度:540 nm。

5. GL5549GL5549是一种高精度的光敏电阻,适用于需要较为准确的光照测量的应用。

其主要参数如下:- 光敏电阻范围:200 kΩ - 10 MΩ;- 工作电压:150V;- 公差:±10%;- 灵敏度:540 nm。

需要注意的是,虽然这些光敏电阻的具体参数有所差异,但它们都是基于对某一特定波长的光敏感的。

一般来说,人眼可见光的波长范围约为380 nm到740 nm,其中黄绿色的光波长约为540 nm。

因此,这些电阻的灵敏度参数通常都是以540 nm为基准。

光敏电阻的主要参数与特性

光敏电阻的主要参数与特性

光敏电阻的主要参数与特性光敏电阻(Light Dependent Resistor,简称LDR),也被称为光敏电阻器、光敏电阻元件或光敏电阻器件,是一种感光元件,其电阻值随环境光照强度的变化而变化。

光敏电阻广泛应用于光电自动控制、光敏传感器、光学测量仪器等领域。

以下是光敏电阻的主要参数与特性的详细介绍。

1.参数:1.1光敏特性:光敏电阻的一个主要参数是光敏特性,它描述了光敏电阻的电阻值随着光照强度的变化情况。

光敏特性通常表示为灵敏度曲线,以光照强度与电阻值之间的关系来表示。

1.2光敏范围:光敏电阻的光敏范围是指其对环境光照强度的响应范围。

一般来说,光敏电阻器件对可见光较敏感,但对红外和紫外光的响应范围较窄。

1.3 光阻率:光阻率是指光敏电阻在规定照明光源下单位阻值的阻值。

通常以光强度为1 lx时的电阻值作为标准进行计算。

1.4暗阻抗:暗阻抗是指光敏电阻在无照光的情况下的电阻值。

暗阻抗是光敏电阻的一个重要参考参数,它与光照强度的变化有关。

1.5环境温度特性:光敏电阻在不同环境温度下的电阻值变化也是一个重要参数。

通常情况下,光敏电阻的电阻值会随着环境温度的升高而下降。

2.特性:2.1灵敏度高:光敏电阻在可见光范围内对光照变化非常敏感,能够快速响应光照强度的变化。

2.2高分辨率:由于光敏电阻的灵敏度高,它可以提供高分辨率的光照测量结果,适用于需要高精度的应用。

2.3反应迅速:光敏电阻的响应速度快,能够在毫秒级别内对光照变化作出响应。

2.4线性度高:光敏电阻的电阻值与光照强度呈线性关系,可以实现较高的测量精度。

2.5低功耗:光敏电阻在工作时只需要较低的功率供应,能够节省能源和电池寿命。

2.6可靠性强:光敏电阻器件具有较长的使用寿命和稳定性,不容易受到外界环境的影响。

2.7尺寸小:光敏电阻器件体积小、重量轻,尺寸便于微型化设计和集成。

2.8易于控制:光敏电阻器件的电阻值可以通过改变外界光照强度来控制,便于实现自动控制和调节。

光敏电阻介绍及其参数

光敏电阻介绍及其参数

光敏电阻介绍及其参数光敏电阻是一种常见的光电器件,也被称为光敏电阻器、光敏电阻器件或光电阻电阻器。

它是一种基于光敏效应的器件,能够根据光线强度的变化来改变电阻值。

光敏电阻主要由光敏材料和导电材料组成,其中光敏材料的电阻值会受到光线照射的影响而发生变化。

光敏电阻的工作原理是基于光敏材料的半导体材料的特性。

光敏材料通常采用硫化镉、硫化锌等化合物,它们具有良好的光敏特性。

当光线照射到光敏电阻上时,光子会激发光敏材料中的电子,使电子从价带跃迁到导带,增加了导电材料中的载流子浓度,从而降低了电阻值。

反之,当光线减弱或消失时,载流子浓度减小,电阻值增加。

光敏电阻的主要参数包括光电流、光阻、响应时间和光敏度。

1.光电流:光敏电阻的光电流是指在照射光线的作用下产生的电流。

它与光敏电阻的电阻值成反比,即光电流越大,电阻值越小。

2.光阻:光敏电阻的光阻是指在光照强度为标准值时的电阻值。

它通常以欧姆(Ω)为单位,并表示在一定光照条件下光敏电阻的电阻大小。

3. 响应时间:响应时间是指光敏电阻的电阻值从变化到稳定所需要的时间。

它通常以毫秒(ms)为单位,响应时间越短,说明光敏电阻的响应速度越快。

4.光敏度:光敏度是指光敏电阻在特定光照条件下的电阻变化与光照强度之比。

光敏电阻的光敏度越大,说明其对光照的变化更加敏感。

光敏电阻广泛应用于光电控制、光测量和光敏检测等领域。

在光电控制中,光敏电阻被用于灯光自动开关、光敏开关、光敏门铃等设备中,通过感知周围光线的强弱来实现控制功能。

在光测量中,光敏电阻被用于测量光强、亮度等参数,在光敏检测中,光敏电阻可以用于检测光线的有无、亮度变化等。

总结而言,光敏电阻是一种基于光敏效应的器件,通过光敏材料的电阻值变化来感知光线的强弱。

其主要参数包括光电流、光阻、响应时间和光敏度。

光敏电阻在光电控制、光测量和光敏检测等领域有广泛的应用。

5516光敏电阻参数

5516光敏电阻参数

5516光敏电阻参数光敏电阻是一种能随外界光照强度变化而改变电阻值的元件。

它的原理是借助光敏效应,当光照射到光敏电阻上时,光子被吸收,导致电阻值减小;反之,当光照减弱或消失时,电阻值增大。

光敏电阻的参数主要有响应时间、光电阻特性、热稳定性和退火效应等,下面我将对这些参数进行详细讨论。

首先是光敏电阻的响应时间。

光敏电阻的响应时间是指光敏电阻从暗态到亮态或从亮态到暗态的时间。

光敏电阻的响应时间一般较短,一般在几毫秒到几十毫秒之间。

在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的响应时间,以满足系统的要求。

第二是光电阻特性。

光敏电阻的光电阻特性是指光敏电阻对外界光照强度的响应特性。

一般来说,光敏电阻的电阻值随光照增强而减小,随光照减弱而增大。

光敏电阻的光电阻特性表现为一个反比例函数,即光照强度与电阻值之间存在一个反比例关系。

但是需要注意的是,光敏电阻的光电阻特性不是线性的,而是非线性的,因此在使用时要注意光敏电阻的非线性特性。

第三是热稳定性。

光敏电阻的热稳定性主要指光敏电阻在工作过程中对温度的稳定性能。

光敏电阻的电阻值会受到温度的影响,一般来说,温度越高,电阻值越小;温度越低,电阻值越大。

因此,光敏电阻在工作过程中要尽可能保持在合适的温度范围内,以提高其稳定性和可靠性。

最后是退火效应。

光敏电阻在长时间工作后,会因为自身发热而导致电阻值发生变化。

这种变化称为退火效应。

退火效应会导致光敏电阻的电阻值逐渐增大,降低了其可靠性。

为了减轻退火效应,一般在光敏电阻的制造过程中会采取一些措施,如控制退火温度和时间,添加稀土等元素。

综上所述,光敏电阻的参数包括响应时间、光电阻特性、热稳定性和退火效应等。

在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的光敏电阻,并注意其参数的特性,以确保光敏电阻的正常工作和可靠性。

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光敏电阻的主要参数与特性(精)
光敏电阻的主要参数与特性
1.光敏电阻的主要参数
(1)暗电阻
◆光敏电阻在不受光时的阻值称为暗电阻,此时流过的电流称为暗电流。

(2)亮电阻
◆光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。

(3)光电流
◆亮电流与暗电流之差称为光电流。

2.光敏电阻的基本特性
(1)伏安特性
◆在一定照度下,流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。

硫化镉光敏电阻的伏安特性
(2)光谱特性
◆光敏电阻的相对光敏灵敏度与入射波长的关系称为光谱特性,亦称为光谱响应。

下图为几种不同材料光敏电阻的光谱特性。

对应于不同波长,光敏电阻的灵敏度是不同的。

光敏电阻的光谱特性
(3)光照特性
◆光敏电阻的光照特性是光敏电阻的光电流与光强之间的关系,如图8-10所示。

◆由于光敏电阻的光照特性呈非线性,因此不宜作为测量元件,一般在自动控制系统中常用作开关式光电信号传感元件。

光敏电阻的光照特性
(4)温度特性
◆光敏电阻受温度的影响较大。

当温度升高时,它的暗电阻和灵敏度都下降。

◆温度变化影响光敏电阻的光谱响应,尤其是响应于红外区的硫化铅光敏电阻受温度影响更大。

下图为硫化铅光敏电阻的光谱温度特性曲线。

硫化铅光敏电阻的光谱温度特性曲线
(5)光敏电阻的响应时间和频率特性
◆实验证明,光电流的变化对于光的变化,在时间上有一个滞后,通常用时间常数t来描述,这叫做光电导的弛豫现象。

所谓时间常数即为光敏电阻自停止光照起到电流下降到原来的63%所需的时间,因此,t越小,响应越迅速,但大多数光敏电阻的时间常数都较大,这是它的缺点之一。

下图所示为硫化镉和硫化铅的光敏电阻的频率特性。

光敏电阻的频率特性。

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