Fotorezystor - Ogromnym przełomem w świecie elektroniki było odkrycie właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych. Są to materiały najczęściej krystaliczne, których konduktywność (przewodność elektryczna) może być zmieniana w szerokim zakresie poprzez wprowadzanie domieszek, zmianę temperatury lub zmianę natężenia światła padającego na półprzewodnik. Elementami elektronicznymi, w których wykorzystano fotoelektryczne właściwości półprzewodników są fotorezystory znane również jako fotooporniki.
Fotorezystory
Fotorezystor 5-10kΩ GL5616 - 10szt.
Fotorezystor GL5616 o rezystancji 5-10 kΩ, mocy 100 mW i wymiarach 5x2 mm. W zestawie znajduje się 10 szt. forotrezystorów.- Darmowa dostawa
Fotorezystor 10-20kΩ GL5528 - 10szt.
Fotorezystor GL5528 o rezystancji 10 - 20 kΩ, mocy 100 mW i wymiarach 5x2 mm. Cena za 10 sztuk.- Darmowa dostawa
Fotorezystor 20-30kΩ GL5537-1 - 10szt.
Fotorezystor GL5537-1 o rezystancji 20-30 kΩ, mocy 100 mW i wymiarach 5x2 mm. W skład zestawu wchodzi 10 szt. fotorezystorów.- Darmowa dostawa
Fotorezystor 50-100kΩ GL5539 - 10szt.
Fotorezystor GL5539 o rezystancji 50 - 100 kΩ, mocy 100 mW i wymiarach 5x2 mm.- Darmowa dostawa
Velleman VMA407 - moduł z fotodiodą + przewód - analogowy
Moduł z fotodiodą dla Arduino. Sterowany za pomocą sygnału analogowego, zasilany napięciem od 3,3 V do 5 V . W zestawie również przewód 3-pin.- Obniżka
- Darmowa dostawa
- Promocja
Moduł z fotorezystorem + przewód - Iduino ST1107
Moduł z fotorezystorem dla Arduino. Może służyć do pomiaru natężenia światła. Sterowany za pomocą sygnału analogowego, zasilany napięciem 5 V. W zestawie również przewód 3-pin.- Darmowa dostawa
Fotorezystor analogowy - Iduino SE012
Moduł z fotorezystorem dla Arduino. Sterowany za pomocą sygnału analogowego , zasilany napięciem od 3,3 V do 5 V .- Darmowa dostawa
Zobacz również
- PRZYSPIESZENIOMIERZE
- Czujniki alarmowe
- IMU SENSORY
- CZUJNIK CIŚNIENIA ARDUINO
- Czujniki czystości powietrza
- Czujniki dźwięku
- Czujniki gestów
- WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
- Czujniki gazów
- System Grove
- System Gravity
- CZUJNIK OŚWIETLENIA
- SENSORY MAGNETYCZNE
- Czujniki medyczne
- TENSOMETRY
- Czujniki odbiciowe
- SENSORY ODLEGŁOŚCI
- CZUJNIKI INDUKCYJNE
- Czujniki pogodowe
- Czujniki poziomu cieczy
- MIERNIKI NATĘŻENIA PRĄDU
- CZUJNIKI PRZEPŁYWU CIECZY
- DETEKTORY RUCHU
- sensory temperatury
- PT100
- Czujniki wilgotności
- Czytniki linii papilarnych
- Enkodery
- Fototranzystory
- CZUJNIKI PODCZERWIENI
- Magnetometry
- ŻYROSKOPY ELEKTRONICZNE ARDUINO
- Zestawy czujników
- Czujniki drzwiowe
- Czujniki hallotronowe
- Czujniki obrotów
- Czujniki optyczne
- Czujniki przechyłu
- Czujniki rezystancyjne
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki piezoelektryczne
- Czujniki ruchu led
- Czujniki tlenu
- Czujniki zmierzchu
Fotorezystory
Trochę teorii
Jednym z najbardziej elementarnych praw fizyki, które zna każdy hobbysta lub profesjonalista mający styczność z elektrycznością jest prawo Ohma, które mówi o zależności wartości natężenia prądu płynącego w obwodzie od napięcia oraz jego rezystancji. Elementem elektronicznym, który pozwoli nam to prawo przełożyć na praktykę jest rezystor, a jego podstawowym parametrem jest rezystancja – oporność. W czasach gdy prym w elektronice wiodą półprzewodniki, dzięki ich właściwościom, powstała zmodyfikowana wersja rezystora – fotorezystor. Fotorezystory to elementy półprzewodnikowe zbudowane z warstw półprzewodnikowych naniesionych na podłoże izolacyjne. Materiał światłoczuły rozdzielają dwie elektrody połączone z wyprowadzeniami. Powierzchnia światłoczuła pokrywana jest przezroczystym okienkiem. Pod wpływem zmian natężenia oświetlenia fotooporniki zmieniają swoją rezystancję, niezależnie od kierunku przyłożonego napięcia. Zwiększenie natężenia oświetlenia powoduje zmniejszenie rezystancji, a więc zwiększenie natężenia przepływającego prądu przy stałym napięciu. Fotooporniki charakteryzują się liniową rodziną charakterystyk prądowo – napięciowych, co jest bardzo pożądaną cechą w obwodach elektrycznych.
Parametry fotorezystorów
Do podstawowych parametrów opisujących fotorezystory należą:
- czułość widmowa, czyli zależność rezystancji elektrycznej od natężenia oświetlenia
- rezystancja ciemna „RD”, czyli rezystancja fotorezystora w warunkach bez oświetlenia
- rezystancja „Rxx”, gdzie „xx” oznacza natężenie oświetlenia w luksach (lx). Jest to rezystancja fotoopornika przy określonej wartości natężenia oświetlenia. Producenci w kartach katalogowych zamieszczają np. rezystancję R10, R50. Nazywana jest również rezystancją widną.
- współczynnik „n” określany jako stosunek rezystancji ciemnej do rezystancji przy danej wartości oświetlenia, np. n=RD/R50
- maksymalne napięcie pracy
- moc maksymalna
- czas przełączania
- temperatura pracy.
Fotorezystor - Zastosowanie
Ze względu na bardzo dużą czułość jak również prostotę układu pomiarowego, fotorezystory wykorzystuje się bardzo często do pomiaru temperatury poprzez pomiar natężenia promieniowania. Doskonale sprawdzą się zatem w układach detekcji ciepła, systemach przeciwpożarowych. Możesz je również zastosować do układów, których działanie jest uzależnione od pory dnia, np. automatyczne zamykanie i otwieranie rolet w Twoim domu, sterowanie oświetleniem. W Botland oprócz klasycznych fotorezystorów o mocy 100 mW i rezystancjach jasnych w zakresach: 5-10 kΩ, 10-20 kΩ, 20-30 kΩ, 50-100 kΩ, znajdziesz również fotooporniki w postaci modułów przygotowanych do współpracy z Arduino. Moduł posiada wyjście analogowe, które możesz podłączyć bezpośrednio do swojego zestawu uruchomieniowego i tworzyć swoje projekty odkrywając nowe zastosowania fotorezystorów.
Fotorezystory - FAQ
Fotorezystor to pasywny element elektroniczny, którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą natężenia światła. Tego typu elementy wykorzystuje się na przykład w systemach sterowania automatyką budynkową w zależności od pory dnia (między innymi rolety czy oświetlenie).
Działanie fotorezystora można sprawdzić, korzystając z miernika rezystancji.
Rezystancja w fotorezystorze zależy od natężenia światła padającego na jego powierzchnię. Im mocniejsze światło, tym niższa wartość oporu elektrycznego w obrębie komponentu.
Po oświetleniu powierzchni fotorezystora zmienia się jego wartość rezystancji, czyli oporu elektrycznego - oporność spada wraz ze wzrostem natężenia światła.