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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.