یک نورپردازی ، همچنین به عنوان یک مقاومت وابسته به نور (LDR) شناخته می شود ، نوعی مقاومت است که مقاومت آن بسته به شدت نور روی آن متفاوت است. در متن زیر ، ما به اصول اولیه عکسهای عکسبرداری می پردازیم و برنامه های گسترده آنها را کشف می کنیم.
درک اصول اولیه عکسهای عکسبرداری
در قلب یک فتوسیستور یک ماده نیمه هادی است. هنگامی که فوتون های سبک به این نیمه هادی حمله می کنند ، آنها انرژی الکترون های موجود در مواد را تأمین می کنند. این انرژی به الکترون ها اجازه می دهد تا از موقعیت های عادی خود خلاص شوند و حامل شارژ موبایل شوند. در نتیجه ، هدایت نیمه هادی افزایش می یابد ، و مقاومت به فوتورستور کاهش می یابد.
برعکس ، در صورت عدم وجود نور یا وقتی شدت نور کم است ، کمتر الکترون آزاد می شود. این منجر به تعداد کمتری از حامل های بار و در نتیجه مقاومت بالاتری در نورپردازی می شود. رابطه بین شدت نور و مقاومت غیر خطی است. به طور کلی ، در تاریکی کامل ، یک نورپردازی می تواند به ترتیب مگا مقاومت کند - در حالی که در زیر نور روشن ، مقاومت آن می تواند به چند صد اهم کاهش یابد.
ساخت یک نورپردازی به طور معمول شامل رسوب یک لایه نازک از مواد نیمه هادی مانند سولفید کادمیوم (CDS) یا سلنید کادمیوم (CDSE) بر روی یک بستر عایق است. الکترودهای فلزی سپس به لایه نیمه هادی وصل می شوند تا جریان جریان الکتریکی امکان پذیر باشد. کل مونتاژ اغلب در یک مسکن شفاف یا شفاف محصور می شود تا از مواد نیمه هادی محافظت کند و میزان نور به آن را کنترل کند.
اصل کار عکسهای عکسبرداری
اصل کار یک نورپردازی مبتنی بر اثر نوری است. هنگامی که فوتون ها با انرژی کافی به مواد نیمه هادی حمله می کنند ، جفت های الکترونیکی - سوراخ ایجاد می کنند. این جفت های الکترونیکی - سوراخ به هدایت برق کمک می کنند و مقاومت کلی دستگاه را کاهش می دهند.
انرژی یک فوتون توسط معادله (e = hf) داده می شود ، جایی که (h) ثابت پلانک است ((H = 6.626 \ Times10^{-34} \ Space J \ Cdot s) و (f) فرکانس نور است. برای یک نیمه هادی برای جذب یک فوتون و ایجاد یک جفت الکترون - سوراخ ، انرژی فوتون باید بیشتر از یا مساوی با انرژی باند ((E_G)) از ماده نیمه هادی باشد. مواد نیمه هادی مختلف دارای انرژی باند مختلف هستند که دامنه طول موج نوری را تعیین می کنند که فوتورستور می تواند به آن پاسخ دهد.


برنامه های کاربردی عکسبرداران
کنترل روشنایی
یکی از متداول ترین کاربردهای نوری در سیستم های کنترل روشنایی است. به عنوان مثال ، در چراغهای خیابانی می توان از یک نورپردازی استفاده کرد تا به طور خودکار چراغ ها را هنگام غروب و خاموش در سحر روشن کند. هنگامی که شدت نور محیط زیر یک آستانه خاص قرار می گیرد ، مقاومت به نورپردازی افزایش می یابد. این تغییر در مقاومت را می توان با یک مدار کنترل تشخیص داد که سپس چراغ خیابان را فعال می کند. به طور مشابه ، در سیستم های روشنایی داخلی ، از نورپردازی ها می توان برای تنظیم روشنایی چراغ ها بر اساس میزان نور طبیعی موجود استفاده کرد و به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می کند.
کنترل قرار گرفتن در معرض دوربین
در دوربین های قدیمی تر ، از عکس های عکاسی برای اندازه گیری شدت نور صحنه در حال عکس گرفتن استفاده شد. سیستم کنترل قرار گرفتن در معرض دوربین از مقدار مقاومت Photoresistor برای تعیین تنظیمات دیافراگم و سرعت شاتر استفاده می کند. با افزایش شدت نور ، مقاومت به نورپردازی کاهش می یابد و دوربین تنظیمات را بر این اساس تنظیم می کند تا از یک عکس در معرض صحیح اطمینان حاصل شود.
سیستم های زنگ دار
برای شناسایی ورودی غیرمجاز ، می توان در سیستم های هشدار در سیستم های هشدار گنجانید. در یک سیستم هشدار مبتنی بر نور ساده ، یک نورپردازی در مکانی قرار می گیرد که به طور معمول در معرض سطح خاصی از نور قرار می گیرد. اگر یک متجاوز منبع نور را مسدود کند ، مقاومت به نورپردازی تغییر می کند. این تغییر می تواند زنگ خطر را ایجاد کند و به کاربر هشدار دهد که به نفوذ احتمالی.
رمزگذارهای نوری
در رمزگذارهای نوری ، از نورپردازی ها برای تبدیل حرکت مکانیکی به سیگنال های الکتریکی استفاده می شود. رمزگذار نوری از یک دیسک چرخان با الگوی مناطق مات و شفاف تشکیل شده است. یک منبع نور از طریق دیسک بر روی یک نورپردازی می درخشد. با چرخش دیسک ، میزان نور رسیدن به نورپردازی تغییر می کند و باعث می شود مقاومت آن متفاوت باشد. با اندازه گیری این تغییرات در مقاومت ، می توان موقعیت و سرعت شیء چرخش را تعیین کرد.
دامنه محصول ما
ما به عنوان یک تأمین کننده مقاومت پیشرو ، ما طیف گسترده ای از مقاومت های با کیفیت بالا ، از جمله عکس های عکسبرداری را ارائه می دهیمخطای ولتاژ بالا بدون جعبه مقاومت ترمز آلومینیومبامقاومت در برابر محفظه آلومینیوموتسیم - مقاومت زخمبشر عکسهای عکسبرداری ما با دقت طراحی شده اند تا عملکرد دقیق و قابل اعتماد را در برنامه های مختلف ارائه دهند. آنها با استفاده از جدیدترین فناوری و مواد با کیفیت بالا برای اطمینان از ثبات و دوام طولانی مدت ساخته می شوند.
ماخطای ولتاژ بالا بدون جعبه مقاومت ترمز آلومینیومبرای برنامه های کاربردی مناسب است که در آن ولتاژ بالا و خطا - به عملکرد رایگان نیاز است. این برنامه برای از بین بردن مقادیر زیادی انرژی به سرعت و ایمن طراحی شده است و آن را برای استفاده در ماشین آلات صنعتی و سیستم های برقی ایده آل می کند.
درمقاومت در برابر محفظه آلومینیومبه لطف محفظه آلومینیوم ، خصوصیات اتلاف گرمای عالی را ارائه می دهد. این امر باعث می شود تا برنامه هایی که در آن با قدرت بالا و عملکرد درجه حرارت بالا درگیر هستند ، مناسب باشد.
ماسیم - مقاومت زخمبه دلیل دقت و ثبات بالا شناخته شده است. این ماده با سیم پیچ یک سیم مقاومت در اطراف یک هسته سرامیک یا فایبرگلاس ساخته شده است و مقدار مقاومت دقیقی و ضریب دمای پایین را فراهم می کند.
چرا مقاومت های ما را انتخاب کنید
وقتی مقاومتهای ما را انتخاب می کنید ، محصولاتی را انتخاب می کنید که از سالها تجربه و تخصص در صنعت پشتیبانی می شوند. تیم مهندسین و تکنسین های ما برای اطمینان از اینکه محصولات ما بالاترین استانداردهای کیفیت و عملکرد را رعایت می کنند ، اختصاص داده شده است. ما آزمایشات سختی را در مورد تمام محصولات خود انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که آنها قابل اعتماد و بادوام هستند.
علاوه بر محصولات با کیفیت بالا ، ما همچنین خدمات عالی مشتری را ارائه می دهیم. تیم فروش ما همیشه آماده است تا در انتخاب مقاومت مناسب برای برنامه خاص خود به شما کمک کند. ما می توانیم پشتیبانی و مشاوره فنی را برای کمک به شما در استفاده بیشتر از محصولات خود ارائه دهیم.
برای تهیه با ما تماس بگیرید
اگر علاقه مند به خرید مقاومتهای ما ، از جمله عکسبرداران هستید ،خطای ولتاژ بالا بدون جعبه مقاومت ترمز آلومینیومبامقاومت در برابر محفظه آلومینیوم، یاسیم - مقاومت زخم، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما مشتاق هستیم که با شما بحث و گفتگو کنیم و به شما در یافتن بهترین راه حل های مقاومت برای نیازهای خود کمک کنیم. این که آیا شما یک سرگرمی در مقیاس کوچک هستید یا یک تولید کننده صنعتی در مقیاس بزرگ ، ما محصولات و تخصص لازم برای برآورده کردن نیازهای شما را داریم.
منابع
- Boylestad ، RL ، & Nashelsky ، L. (2018). دستگاه های الکترونیکی و نظریه مدار. پیرسون
- Streetman ، BG ، & Banerjee ، S. (2006). دستگاه های الکترونیکی حالت جامد. سالن Prentice.
- Sedra ، AS ، & Smith ، KC (2015). مدارهای میکروالکترونیک. انتشارات دانشگاه آکسفورد.
