Cтраница 2
Фоторезисторы могут работать на постоянном или на переменном токе. [16]
![]() |
Воздействие на фоторезистор импульса света ( а, частотная ( б и спектральные ( в характеристики фоторезисторов. [17] |
Фоторезисторы обладают значительной инерционностью. На рис. 12 - 5, а показано воздействие на фоторезистор вспышки света. При воздействии светового потока фототок достигает своего конечного значения через некоторое время. [18]
![]() |
Устройство фотодиода ( а, фотодиодный режим ( б, вентильный режим ( в, устройство солнечного фотоэлемента ( г. [19] |
Фоторезисторы чувствительны к инфракрасной и видимой частям спектра. [20]
Фоторезистор состоит из светочувствительного слоя полупроводника толщиной около микрометра, нанесенного на стеклянную или кварцевую пластинку. Токосъемные электроды выполнены с применением драгоценных металлов. При внутреннем фотоэффекте под действием светового потока в полупроводнике появляются дополнительные свободные электроны, благодаря чему увеличивается электропроводность, а сопротивление фоторезистора уменьшается. [21]
Фоторезистор - полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от освещенности. [22]
Фоторезисторы обладают высокой чувствительностью в относительно широкой области спектра: от ультрафиолетовой до близкой инфракрасной. [23]
Фоторезисторы хорошо переносят тряску и динамические нагрузки, допустимый предел которых определяется прочностью корпуса, основания, на которое нанесен светочувствительный слой, и прочностью крепления выводов. [24]
![]() |
Габаритные чертежи и цоколевка фотоэлектронных умножителей. [25] |
Фоторезистор - полупроводниковый прибор, основанный на внутреннем фотоэффекте, представляет собой полупроводниковую пластинку или пленку, сопротивление которой изменяется под действием освещения. [26]
![]() |
Габаритные чертежи фотарезисторов. [27] |
Фоторезисторы широко используют в фотодатчиках, которые обозначают указанным в табл. 65 способом. [28]
![]() |
Схема фотоэлектронного умножителя. [29] |
Фоторезисторы представляют собой полупроводниковые фотоэлектрические приборы, в которых используется свойство полупроводников увеличивать электропроводность под действием света. Получая энергию от светового потока, электроны переходят в зону проводимости в количестве тем большем, чем больше энергия светового потока. Если к концам пластинки такого полупроводника приложить некоторую разность потенциалов, то величина протекающего в этой цепи тока будет зависеть от освещенности полупроводника от полярности приложенного напряжения ток не зависит. [30]