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Dia 5mm Encapsulación de metal LDR fotoresistor sensor de luz con resistencia a la oscuridad 0.2-20 MOhm
Especificación
Unidad: mm
Punto de trabajo | El tipo | Max.Voltaje (VDC) |
Disposición del poder (mw) |
Temperatura ambiente (°C) |
Pico de respuesta espectral (nm) | Resistencia a la luz 10 lujos KΩ |
Resistencia Oscura MΩ |
γ | Tiempo de respuesta (ms) |
Iluminación |
|
Aumento | Disminución | ||||||||||
φ6.5 |
Se trata de la siguiente: | 100 | 100 | -30 ~ + 70 | 550 | Entre 5 y 10 | 0.2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 |
Se trata de la siguiente: | 100 | 100 | -30 ~ + 70 | 550 | Entre 10 y 20 | 1 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
Se trata de la GM5525. | 100 | 100 | -30 ~ + 70 | 550 | Entre 30 y 50 | 10 | 0.75 | 30 | 30 | 4 | |
Se trata de la GM5558 | 100 | 100 | -30 ~ + 70 | 550 | 50 a 100 | 20 | 0.85 | 30 | 30 | 4 |
¿Qué es lo que quiere decir? Descargar¿Cómo se llama?
Curva de las características principales
Cómo funciona un LDR
Es relativamente fácil entender los conceptos básicos de cómo funciona un LDR sin profundizar en explicaciones complicadas.Primero es necesario entender que una corriente eléctrica consiste en el movimiento de electrones dentro de un materialLos buenos conductores tienen un gran número de electrones libres que pueden deslizarse en una dirección determinada bajo la acción de una diferencia de potencial.y por lo tanto es difícil hacer que se muevan y por lo tanto una corriente para fluir.
Un LDR o fotoresistor está hecho de cualquier material semiconductor con una alta resistencia.Tiene una alta resistencia porque hay muy pocos electrones que son libres y capaces de moverse - la gran mayoría de los electrones están encerrados en la red cristalina y no pueden moversePor lo tanto, en este estado hay una alta resistencia LDR.
A medida que la luz cae sobre el semiconductor, los fotones de luz son absorbidos por la red del semiconductor y parte de su energía se transfiere a los electrones.Esto da a algunos de ellos suficiente energía para liberarse de la red de cristal para que puedan conducir electricidadEsto se traduce en una reducción de la resistencia del semiconductor y, por lo tanto, de la resistencia LDR en general.
El proceso es progresivo, y a medida que más luz brilla sobre el semiconductor LDR, se liberan más electrones para conducir electricidad y la resistencia disminuye aún más.
Aplicación
Fotometría automática con cámara
Control fotoeléctrico
Control de los rayos en interiores
Anunciador
Control industrial
Interruptor de control de la luz
Lámpara de control de luz
Juguetes electrónicos
Descripción
LDR es un pequeño dispositivo utilizado para detectar variaciones en la intensidad de la luz.
Es una especie de resistencia variable y la resistencia depende de la intensidad de la luz que cae sobre ella.
En la oscuridad total, su resistencia es tan alta como 10 Mega Ohms que se reduce a unos pocos Ohms en la luz brillante.
Las células LDR se llaman células CdS porque su semiconductor es el sulfuro de cadmio.
Su área sensible a la luz está dopada con impurezas como plata, antimonio o indio.
Cuando la luz cae sobre el material semiconductor, se produce el flujo de pares de electrones-agujeros y se produce la conductividad eléctrica.
En estructura, el LDR tiene una delgada línea de semiconductores en forma de zigzag encerrada en una caja transparente.
El LDR puede manejar corrientes muy altas e incluso AC pasa a través de él sin dañar el dispositivo.
Dos cables surgen de los dos extremos del semiconductor.
El LDR está disponible en tamaños 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 11mm, 12mm, 20mm, 25mm, etc.