După cum știm cu toții, senzorii au fost folosiți pe scară largă în consumul și viața umană. În special pentru produsele cu înaltă definiție, sunt necesari diferiți senzori pentru a monitoriza și controla diverși parametri în procesul de consum, astfel încât echipamentul să funcționeze în mod normal sau optim. Stați și aduceți produsul la cea mai bună calitate. Prin urmare, se poate spune că, fără mulți senzori excelenți, consumul modern își va pierde rădăcinile. În medicină, senzorii pot analiza mai bine cauza și pot obține un plan de tratament bun. În discuția de cercetare, senzorul are o poziție proeminentă. În multe domenii, senzorii senzitivi și simpli sunt, în principiu, incapabili să obțină date exacte. Este necesar să utilizați un senzor de înaltă precizie pentru a efectua analiza. Tubul de recepție fotosensibil este o componentă sensibilă la lumină care utilizează lumină. Senzorii care convertesc semnalele în semnale electrice au o poziție foarte importantă în controlul automat și în tehnologia electronică neelectrică datorită reacției lor fără contact, rapide și performanței fiabile.
Compoziția senzorilor
(1) Componentă sensibilă: poate să sensibilizeze direct energia electrică măsurată și să o convertească în alte cantități fizice care au o relație pozitivă cu non-electricitatea măsurată în conformitate cu anumite reguli.
(2) Dispozitiv de conversie (numit și convertor, senzor): convertește cantitatea fizică neelectrică (cum ar fi intensitatea luminii, etc.) de la componenta sensibilă la parametrii circuitului.
(3) Circuitul de conversie a semnalului: opri amplificarea, calculul, eliminarea etc. semnalului electric emis de dispozitivul de conversie pentru a obține un semnal electric util pentru vizualizare, înregistrare, eliminare și control.
(4) Alimentare auxiliară: rolul său este de a furniza energie. Unii senzori necesită o sursă externă de alimentare; unii senzori nu necesită o sursă externă de alimentare, cum ar fi un senzor piezoelectric.
Rolul senzorului
Tehnologia informațională actuală este reacționară. Angajatorul consideră că organul nu poate obține date exacte și, în același timp, trebuie să se oprească pentru multe lucruri care nu pot fi percepute de organ. Senzorul este o alternativă la corpul uman pentru a obține informații și date. mediu.
În cazul consumului industrial sunt necesare produse de înaltă precizie pentru a susține diferiți senzori pentru a monitoriza și controla diferiți parametri în procesul de consum, pentru a face echipamentul să funcționeze într-o stare normală sau într-o stare optimă și pentru a obține cea mai bună calitate a produsului. Prin urmare, se poate spune că, fără mulți senzori excelenți, consumul modern își va pierde rădăcinile.
Tubul de recepție fotosensibil este un senzor care convertește un semnal optic într-un semnal electric prin utilizarea unui element fotosensibil, iar lungimea de undă sensibilă este aproape de lungimea de undă vizibilă, incluzând lungimea de undă în infraroșu și lungimea de undă în raze ultraviolete. Senzorul de lumină nu se limitează la detectarea luminii. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat ca o componentă de detector pentru a forma alți senzori. Pentru multe detectări de stop non-power, este necesar doar convertirea acestor cantități neelectrice în modificări ale semnalului optic. Senzorul de lumină este unul dintre cei mai utilizați și utilizabili senzori și joacă un rol important în controlul automat și în tehnologia de măsurare neelectrică. Fotosensorii sunt disponibili într-o gamă largă de fotocelule, fotomultiplicatoare, fotorezistoare, fototranzistoare, optocuploare, celule solare, senzori infraroșii, senzori UV, senzori de fibră optică, senzori de culoare, senzori de imagine CCD și CMOS.
Cum funcționează receptorul fotosensibil
Rezistoarele fotosensibile sunt, de asemenea, numite rezistoare fotosensibile, iar principiul lor de funcționare se bazează pe efectul fotoelectric intern. Fotosensorul este echipat cu o fotocelula de înaltă precizie. Fotocultura are o placă mică constând dintr-un "tub de tip dublu". Când se aplică o presiune inversă fixă la ambele capete ale tubului fotografic, orice lumină se lovește de el. Aceasta va suporta eliberarea electronilor. Ca urmare, cu cât intensitatea luminii este mai mare, cu atât este mai mare curentul fototubulei. Când curentul trece printr-un rezistor, tensiunea pe rezistor este convertită la 0 de către convertorul digital-analog al colectorului. -5V, apoi colectați și stocați rezultatele într-un mod adecvat. Pentru a fi simplu, fotosensorul este un semnal de imitație care transmite intensitatea luminii către gazda robotului utilizând principiul conform căruia fotorezistorul este afectat de intensitatea luminii și de modificările de rezistență.
Fotorezistorul este un rezistor realizat prin aplicarea efectului fotoelectric al semiconductorului pentru a schimba valoarea rezistenței în funcție de intensitatea luminii incidentate; intensitatea luminii incidente, rezistența este redusă, lumina incidentă este slabă și rezistența este mărită. Rezistențele fotosensibile sunt utilizate în mod obișnuit pentru măsurarea luminii, controlul luminii și conversia fotoelectrică (transformarea modificărilor în lumină în modificări electrice).
Photoresistance
Principiu: Funcționează pe baza efectului fotoelectric al semiconductorilor. Fotorezistorul este nepolar și tunelul este o componentă rezistivă. Se poate aplica cu tensiune DC și tensiune AC. Principiul de funcționare al fotorezistorului: atunci când iluminatul, rezistența este foarte mică; când nu există lumină, rezistența este foarte mare. Cu cât lumina este mai puternică, cu atât rezistența este mai mică; lumina se oprește și rezistența se recuperează.
Raza spectrală: de la regiunea ultravioletă până la regiunea infraroșie.
Avantaje: flexibilitate ridicată, dimensiuni reduse, performanță stabilă și preț redus.
Parametrii performanței fotorezistului:
Rezistența atunci când fotorezistorul nu este expus la lumină se numește rezistență întunecată, iar curentul care curge în acest moment se numește curent întunecat. Rezistența atunci când este expusă la lumină se numește rezistență luminată, iar curentul se numește curent luminos. Cu cât rezistența întunecată este mai mare, cu atât mai bună și cu cât rezistența la lumină este mai mică, cu atât mai bine. În aplicații practice, rezistența întunecată este de aproximativ megaohm și rezistența luminată este de aproximativ câteva mii de ohmi.
Planul de proiectare a senzorului și clarificarea principiului
Cum funcționează receptorul fotosensibil
Un senzor este un senzor care utilizează un element sensibil la lumină pentru a converti un semnal optic într-un semnal electric. Lungimea de undă sensibilă este aproape de lungimea de undă vizibilă, incluzând lungimea de undă în infraroșu și lungimea de undă ultra-violetă. Senzorul de lumină nu se limitează la detectarea luminii. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat ca o componentă de detector pentru a forma alți senzori. Pentru multe detectări de stop non-power, este necesar doar convertirea acestor cantități neelectrice în modificări ale semnalului optic. Senzorul de lumină este unul dintre cei mai utilizați și utilizabili senzori și joacă un rol important în controlul automat și în tehnologia de măsurare neelectrică. Fotorezistorul este un rezistor special realizat prin aplicarea fotoconductivității semiconductoare. Este foarte sensibil la lumină, iar valoarea rezistenței sale se poate modifica odată cu schimbarea intensității luminii externe (umbrire). Când este în absența luminii, el se află într-o stare de rezistență ridicată; când există lumină, valoarea rezistenței sale scade rapid. Este utilizat pe scară largă în diverse circuite de comandă (cum ar fi circuite automate de control al iluminării, circuite de alarmă automată etc.), aparate de uz casnic (cum ar fi reglarea automată a înălțimii în televizoare, control automat al expunerii în camere etc.) și diverse instrumente de măsurare. Rezistorul este numit o conductă de lumină, care este pur și simplu un dispozitiv fotoelectric fabricat din materiale semiconductoare. Fotorezistorul nu are polaritate. Tunelul este un dispozitiv rezistor care poate fi aplicat fie cu o tensiune DC, fie cu o tensiune AC. Când nu există lumină, valoarea fotorezistorului (rezistența întunecată) este mare, iar curentul (curentul închis) din circuit este mic. Atunci când fotorezistorul este expus la lumină într-un anumit interval de lungimi de undă, rezistența sa (rezistența luminată) este redusă drastic, iar curentul în circuit este crescut rapid. În general, cu cât este mai mare rezistența întunecată, cu atât este mai bună, cu cât rezistența luminată este mai mică, cu atât este mai bună flexibilitatea rezistorului fotosensibil. Valoarea rezistenței întunecate a fotorezistorului practică este, în general, de ordinul megaohmelor, iar valoarea rezistenței strălucitoare este sub câteva mii de ohmi.
Senzorul de lumină convertește semnalul intensității luminii într-un semnal electric prin dioda emițătoare de lumină și alarma sonoră pentru a deveni un sistem automat de detectare a intensității luminii. Intensitatea luminii este diferită de cea a senzorului luminos. Când intensitatea luminii este puternică, rezistența fotosensorului este mică. Când intensitatea luminii este slabă, fotosensorul este foarte mare. Atunci când intensitatea luminii este potrivită, rezistența senzorului foto este puternică. Între rezistența luminii și a luminii slabe. Prin urmare, semnalul de lumină poate fi transformat într-un semnal electric prin senzorul fotosensibil și semnalul de iluminare poate fi aplicat diferit prin diferite semnale electrice generate de diferite valori de iluminare pentru a dezvălui semnale diferite.


Facilități avansate Producție eficientă