Cтраница 1
![]() |
Схема измерения параметров фоторезисторов типа CdS и CdSe. [1] |
Темповое сопротивление ( RT, ом) определяется теми же метода-ля, что я для фоторезисторов первой группы. [2]
![]() |
Спектральные характеристики фоторезисторов. [3] |
Темповое сопротивление RT - сопротивление, обусловленное темновым током. Обычно Ят составляет единицы - десятки мегаом. [4]
К параметрам фоторезисторов относится также темповое сопротивление, определяемое при полностью затемненном фо-торезисторе. [5]
Относительное изменение сопротивления фоторезистора равно 0 6, а его темповое сопротивление составляет 5 - Ю4 ом. [6]
Через неосвещенный фоторезистор проходит малый ток, называемый темновым, чему соответствует темповое сопротивление, которое для различных типов резисторов лежит в границах от сотен килоом до нескольких мегом. При освещении фоторезистора через него идет световой ток. [7]
Необлученный ( неосвещенный) фоторезистор характеризуется вумя параметрами - темновым током и темповым сопротивлением. [8]
Концентрация ловушек в кристаллах n - тииа может быть так велика, что они заметно влияют на темповое сопротивление кристалла. Другими словами, как мы увидим далее, 8-ловушки ведут себя как донорные ( или акцепторные) уровни. [9]
![]() |
Конструкция фотосопротивления ФСК-М1.| Внешний вид фотосопротивления ФСК-М1. [10] |
Сернистый кадмий обладает исключительно высокими фотоэлектрическими свойствами, что, собственно говоря, и послужило основной причиной создания из него фотосопротивлений. Достаточно указать, что отношение темпового сопротивления к световому у этого вещества может достигать порядка 10е, что не наблюдается ни у одного полупроводника, из которого в настоящее время изготовляются промышленные типы фотосопротивлений. Подобные свойства CdS делают его исключительно важным материалом. [11]
![]() |
К определению эффективной полосы пропускания усилителя. [12] |
Для измерения сигнала, возникающего на фоторезисторе при его освещении, может быть использован узкополосный измерительный усилитель с малым уровнем собственных шумов. Ввиду того, что эти приборы обладают низкоомным входом, а величина темпового сопротивления фоторезисторов может достигать нескольких мегом, между нагрузочным сопротивлением и входом усилителя включают катодный повторитель. [13]
![]() |
Импульсная последовательность напряжения.| К вопросу об измерении напряжения компенсационным методом. [14] |
Преобразователь ( рис. 1.17 г) работает следующим образом. Когда на выходе усилителя напряжения нет, фоторсзистор ФР не освещен, его темповое сопротивление более 1 МОм и ток через индикатор практически равен нулю. С увеличением напряжения световой поток лампочки Л возрастает, а сопротивление фоторезистора уменьшается. Это приводит к возрастанию тока через мик-роамперметр от источиика постоянного тока. Изменение сопротивления фоторезистора имеет квадратичный характер, поэтому постоянный ток изменяется пропорционально среднеквадратическому значению входного напряжения. Резисторы Ri - 4 предназначены для установки нуля я защиты микроамперметра от перегрузки. Большое преимущество опто электронного преобразователя состоит в том, что цепь индикатора не имеет электрической связи с предыдущими цепями. [15]