A fotocella működése és alkalmazásai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Alapvetően a fotocella egyfajta ellenállás , amellyel a fényintenzitás alapján megváltoztathatja rezisztív értékét. Ezek olcsók, számos méretben és specifikációban egyszerűen beszerezhetők. Minden fotocella-érzékelő másképp fog működni, mint más modulok, még akkor is, ha ugyanabból a családból származnak. Valójában ennek változásai lehetnek nagyobbak, nagyobbak, stb. Ezen okok miatt ezek nem alkalmazhatók a milliméteres kandelák pontos fényszintjének eldöntésére, különben lux. Ez a cikk a fotocella áttekintését tárgyalja, amely tartalmazza a működést, a kapcsolási rajzot, a típusokat és az alkalmazásokat.

Mi a Photocell?

A fotocella meghatározható, mivel ez egy fényérzékeny modul. Ezt fel lehet használni elektromos vagy elektronikus áramkör széles körben, például naplementétől napkeltéig világítás, amely mechanikusan bekapcsol, ha a fény intenzitása alacsony. Ezeket más alkalmazásokban is használják, mint például a behatoló riasztások és más automatikus ajtók .




A fotocella egyfajta érzékelő, amely lehetővé teszi a fény érzékelését. A fotócellák fő jellemzői ezek: nagyon kicsi, alacsony fogyasztású, gazdaságos, nagyon egyszerűen használható. Ezen okok miatt ezeket gyakran használják kütyükben, játékokban és készülékekben. Ezeket az érzékelőket gyakran kadmium-szulfid (CdS) sejteknek nevezik. Ezek fotóellenállásokból és LDR-ekből állnak.

fotocella

fotocella



Ezek az érzékelők alkalmasak a fényérzékeny alkalmazásokra, például az egyébként elsötétülő fényre. Ha a blokkfény ott van az érzékelő előtt, ha valami megzavarja a lézerfény , érzékelők, amelyek a legtöbb fényt ütik.

Fotocella építés

A Photocella felépítését kiürített üvegcsővel lehet elvégezni, amely két elektródot tartalmaz, például kollektort és emittert. Az emitter terminál alakja félig üreges henger lehet. Mindig negatív potenciálon van elrendezve. A kollektorterminál alakja fém lehet, amely a részben hengeres sugárzó tengelyén elrendezhető. Ez folyamatosan pozitív terminálon tartható. A kiürített üvegcsövet nemfémes alapon lehet rögzíteni, és az aljzaton tűk állnak rendelkezésre a külső csatlakozáshoz.

Photocella Working

A fotocella működési elve függ az elektromos ellenállás bekövetkezésétől és a fotoelektromos hatásától. Ez felhasználható a fényenergia villamos energiává változtatására.


Ha az emitter sorkapocs csatlakozik a negatív (-ve) sorkapcshoz, a kollektor sorkapocs pedig az akkumulátor pozitív (+ ve) kivezetéséhez. A frekvenciasugárzás nagyobb lesz, mint az anyag küszöbértéke az emitterben, és akkor fototonna emisszió következik be. A foton elektronok részt vesznek a kollektor irányában. Itt a kollektor terminál a pozitív terminál az emitter terminálhoz képest. Ezért az áram áramlása ott lesz az áramkörön belül. Ha a sugárzás intenzitása megnő, akkor a fotoelektromos áram nő.

Fotocella áramkör diagram

Az áramkörben használt fotocellát egyébként sötét érzékelő áramkörnek nevezik tranzisztor kapcsolású áramkör . A szükséges alkatrészeket az áramkör kiépítéséhez főként kenyérlapot, áthidaló vezetékeket, 9V-os akkumulátort, 2N222A tranzisztort, fotocellát, 22 kilo-ohmos ellenállást, 47 ohmot és LED-et tartalmaz.

A fenti fotocella áramkör két olyan körülmények között működik, mint amikor fény van és sötét.

Az első esetben a fotocella ellenállása kisebb, majd áramlik a második ellenállás, például 22Kilo Ohm és fotocella. Itt a 2N222A tranzisztor úgy működik, mint egy szigetelő. Tehát a LED1, R1 és tranzisztort tartalmazó sáv kikapcsol.

sötétérzékelő-áramkört használó fotocella

sötétérzékelő-áramkört használó fotocella

A második esetben a fotocella ellenállása magas, akkor az áramkör sávja megváltozik. Tehát az alacsony ellenállás ott lesz a tranzisztor bázisa felé vagy a fotocellán keresztül.

Amikor a tranzisztor báziskapcsa áramot kap, akkor a 2N222A tranzisztor úgy működik, mint egy vezető. A LED-et, az R1-et és a 2N222A tranzisztort tartalmazó sáv bekapcsol és a LED villogni kezd. Tehát, ha a tranzisztor bázis kivezetése kap áramot, akkor a tranzisztor vezetőként működik, akkor a LED kigyullad.

A fotocellák típusai

A fotocellák különféle típusokban kaphatók

  • Fotovoltaikus
  • Töltéssel kapcsolt eszközök
  • Fotorezisztor
  • Golay Cell
  • Fénysokszorzó

1). Fotovoltaikus cella

A fotovoltaikus cella fő feladata az energia napenergiáról elektromosra váltása. Használható áram akkor fordulhat elő, amikor a fotonok nagy energiájú állapotba verik az elektronokat a cella felett.

2). Töltéssel kapcsolt eszközök

Töltéssel összekapcsolt eszközt használhat a tudományos közösség, mert ezek nagyon következetes és pontos fényérzékelők. Amikor a fényérzékeny szenzorok által generált töltés felhasználható számos dolog vizsgálatára a galaxisoktól a molekulákig.

3). Fotóellenállás

LDR-ek olyan típusú érzékelők, amelyek ellenállása a kitett fény összegével csökkenthető. A fényképezőgép fénymérői és számos riasztás olcsó fotorezisztorokat alkalmaznak alkalmazásukban.

4). Golay Cell

Egy Golay sejtet elsősorban IR-sugárzás érzékelésére használnak. A megfeketedett fémlemez henger egyetlen végén xenongázzal van feltöltve. Az elsötétített lemez fölé eső infravörös energia felmelegíti a hengerben lévő gázt, és elfordítja a rugalmas membránt a másik végén. Itt a mozgást az energiaforrás kimenetének kiderítésére használják.

5.) Fénysokszorzó

A fényszorzó nagyon érzékeny érzékelő. A nem világos fény 100 milliószorosára szorozható.

A fotocellák alkalmazása

A fotocellák alkalmazási területei a következők.

  • A fotocellákat az automatikus fényeknél aktiválják, amikor csak besötétedik, és az utcai lámpák aktiválása / deaktiválása főként a naptól függ, hogy nappal vagy éjjel van-e.
  • Ezeket használják időzítők futóversenyen a futó sebességének kiszámításához.
  • A fotocellákat használják az úton lévő járművek számlálására.
  • Ezeket fotovoltaikus cellák és változó ellenállások helyett használják.
  • Ezeket luxméterekben használják a fényintenzitás meghatározásához.
  • Ezeket kapcsolóként, valamint érzékelőként használják
  • Ezeket használják betörésjelzők hogy megvédje a tolvajtól.
  • Ezeket használják robotika , bárhová irányítják a robotokat, hogy sötétben elrejtőzzenek, különben jelzőt vagy vonalat kövessenek.
  • Ezeket olyan expozíciómérőkben használják, amelyeket fényképezőgéppel lehet használni, hogy megismerjék az expozíció pontos idejét és jó képet kapjanak.
  • A fotocellákat a hangreprodukcióban használják, amelyek filmfelvételre rögzíthetők.
  • Ezeket az Alkonyattól Hajnalig fényekben használják.

Így itt csak a Photocella . Ennek fő feladata a fény észlelése, ha a fény be van kapcsolva, különben, amikor a nap kint van. Itt egy kérdés az Ön számára, melyik fémet használják a fotocellákban?