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Comparación del sensor de luz visible con tubo fotosensible.

Apr 11, 2018 Dejar un mensaje

La aplicación de sensores ópticos es muy común. Desde el mercado de consumo portátil hasta el mercado de la televisión de consumo y los mercados médico, industrial y automotriz, los sensores de luz son omnipresentes. Algunas de estas aplicaciones, como lectores de códigos de barras, impresoras láser y microscopios de enfoque automático, utilizan la luz reflejada de las sondas ópticas para detectar la posición. Otras aplicaciones, como cámaras digitales, teléfonos móviles y computadoras portátiles, utilizan sensores de luz para medir la luz ambiental.

La aplicación de sensores ópticos es muy común. Desde el mercado de consumo portátil (teléfonos inteligentes, PDA, PC de escritorio y reproductores portátiles de música, etc.) hasta el mercado de la televisión de consumo (que incluye LCD, plasma, retroproyección y CRT TV, etc.), a los mercados médico, industrial y automotriz. , los sensores de luz están en todas partes. Algunas de estas aplicaciones, como lectores de códigos de barras, impresoras láser y microscopios de enfoque automático, utilizan la luz reflejada de las sondas ópticas para detectar la posición. Otras aplicaciones, como cámaras digitales, teléfonos móviles y computadoras portátiles, utilizan sensores de luz para medir la luz ambiental.

Los sensores ópticos incluyen resistencias fotosensibles, fototransistores o fotodiodos. Entre ellos, el sensor de luz más simple es la resistencia fotosensible. Las resistencias fotosensibles de gama baja se fabrican con materiales CdS (sulfuro de cadmio), mientras que las resistencias fotosensibles más costosas se fabrican con materiales GaAs. La brecha de banda de GaAs es pequeña. Absorbe los fotones de baja energía en la luz infrarroja y hace que los electrones salten a la banda de conducción. Su rango de iluminación es de 1 lux a 100 lux.

La complejidad de los fotodiodos es mayor. Los fotones bombardean la unión semiconductora para producir una corriente eléctrica. Para aplicar un sesgo inverso al fotodiodo. El gran sesgo inverso puede mejorar la velocidad y la linealidad del sensor, pero también mejora la corriente oscura y el ruido del sensor. El fotón bombardea la unión semiconductora y produce una corriente directa, reduciendo la corriente de polarización inversa. En el diseño, el circuito externo se puede agregar al fotodiodo para linealizar la curva iv.

Las características generales del transistor fotoeléctrico son las mismas que las del fotodiodo, pero la función de amplificación aumenta. Requiere una corriente de polarización mayor, pero el ruido asociado con la corriente fuerza la sensibilidad del sensor hacia un rango de lux más alto, es decir, 1000 lux ~ 100, 000 lux. El tiempo de respuesta de detección del transistor fotoeléctrico es similar al del fotodiodo y puede ajustarse mediante la corriente de polarización. La corriente de compensación también se puede cambiar con el nivel de señal detectado. El fototransistor puede determinar aproximadamente los niveles de luz ambiente, como el interior / exterior, día / noche así como la luz / sombra brillante, y así sucesivamente, por lo tanto, necesita un circuito de calibración externo de la señal de salida.


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