如何判断光敏电阻的阻值变化?
光敏电阻(Photoresistor),又称光电导管,是一种利用半导体的光电效应制成的特殊电阻器,其阻值会随着入射光的强弱而改变,光线越强,阻值越小;光线越弱,阻值越大。
一、光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理基于内光电效应,在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,当入射光照射在半导体材料上时,光子能量大于材料的禁带宽度,价带中的电子受到激发跃迁到导带,从而增加了导电性,导致电阻值减小。
二、光敏电阻的主要参数
1、暗电阻(RD):指在无光照条件下,光敏电阻的稳定电阻值,通常暗电阻较大,可达1.5MΩ或更高。
2、亮电阻(RL):指在一定光照条件下,光敏电阻的稳定电阻值,亮电阻较小,可能小至1KΩ以下。
3、最高工作电压:指光敏电阻在额定功率下所允许承受的最高电压,MG5528型光敏电阻的最高工作电压为150V。
4、容许功耗:指光敏电阻在正常工作时允许的功率损耗,MG5528型光敏电阻的容许功耗为0.2W。
5、环境温度:指光敏电阻正常工作的环境温度范围,MG5528型光敏电阻的环境温度范围为30~70℃。
6、光谱特性:指光敏电阻对不同波长光的灵敏度,根据光谱特性的不同,光敏电阻可以分为可见光光敏电阻器、紫外光光敏电阻器和红外光光敏电阻器。
7、时间常数:指光敏电阻从光照跃变开始到稳定亮电流的63%时所需的时间,这个参数反映了光敏电阻对光照变化的响应速度。
三、光敏电阻的检测方法
1、使用万用表测量:将万用表置于合适的电阻档位(如R×1k档),用黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表指针基本保持不动,阻值接近无穷大,若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用,将光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小,若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
2、观察法:将光敏电阻对着白炽灯的光,再逐渐拉开与灯的距离(由近到远),观察万用表指示的阻值变化,可以直观验证光敏电阻的特性。
四、实际应用中的区分
在实际应用中,可以通过测量光敏电阻在不同光照条件下的阻值或电流来区分其性能,可以使用光强计或光源与万用表组合来测量光敏电阻的亮电阻和暗电阻值,还可以通过观察光敏电阻在光照变化时的响应时间(即时间常数)来评估其性能。
五、注意事项
1、光谱特性:光敏电阻的光谱特性与人眼对可见光的响应很接近,但并非完全一致,在选择光敏电阻时需要考虑光源的光谱特性。
2、非线性特性:光敏电阻的光电特性呈非线性,因此在用作检测元件时可能需要进行非线性校正。
3、温度影响:光敏电阻的温度特性较为复杂,电阻温度系数有正有负,在使用光敏电阻时需要考虑环境温度的影响。
六、表格示例
以下是一些常见型号的光敏电阻规格参数表(部分):
| 规格 | 型号 | 最大电压(VDC) | 最大功耗(mW) | 环境温度(℃) | 光谱峰值(nm) | 亮电阻(10Lux)(KΩ) | 暗电阻(MΩ) | 响应时间mS | 照度电阻特性上升下降 |
| | | | | | | | | | |
| Φ3系列 | GL3516 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 510 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 |
| GL3526 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 1020 | 1 | 0.6 | 30 | 30 |
| GL35371 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 2030 | 2 | 0.6 | 30 | 30 |
| GL35372 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 3050 | 3 | 0.7 | 30 | 30 |
| GL35471 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 50100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 |
| GL35472 | 100 | 50 | 30~+70 | 540 | 100200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 |
| Φ4系列 | GL4516 | 150 | 50 | 30~+70 | 540 | 510 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 |
| GL4526 | 150 | 50 | 30~+70 | 540 | 1020 | 1 | 0.6 | 30 | 30 |
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光敏电阻作为一种重要的光电传感器件,广泛应用于自动化技术、机电检测、光学仪器设备、医疗电器等领域,了解其工作原理、主要参数及检测方法对于正确使用和维护光敏电阻具有重要意义。
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/articals/13858.html发布于 2025-01-10 00:38:10
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