აირჩიეთ თქვენი ქვეყანა ან რეგიონი.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

სამუშაო პრინციპის სიღრმისეული ანალიზი და ფოტორესისტორის გამოყენება

თანამედროვე ელექტრონულ ტექნოლოგიაში, ფოტორესისტორები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება და გახდა მრავალი მაღალი ზუსტი ფოტოელექტრული კონტროლის სისტემის შეუცვლელი კომპონენტი.ეს სტატია მიზნად ისახავს სამუშაო პრინციპის, საწარმოო მასალების, ფოტორესისტების სტრუქტურული დიზაინის სიღრმისეული განხილვისა და მათი მთავარი როლის შესახებ ფოტოელექტროსადგურს.
Photoresistor, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მსუბუქი მილები, არის ოპტოელექტრონული კომპონენტი, რომელიც მუშაობს შიდა ფოტოელექტრული ეფექტის საფუძველზე.ამ კომპონენტის ბირთვი არის ნახევარგამტარული მასალები, მაგალითად, ლითონის სულფიდი, სელენიდი და თელურიდი.ამ მასალების შერჩევა უკავშირდება ფოტორესისტორის მუშაობას, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს რეაგირების მგრძნობელობაზე მსუბუქი, სტაბილურობისა და მოქმედი სპექტრული დიაპაზონის მიმართ.წარმოების პროცესის დროს, თხელი ფოტორესისტორის სხეული და მისი სავარცხელი ფორმის Ohmic ელექტროდი იქმნება საიზოლაციო სუბსტრატზე საფარის, სპრეის, სინთეზისა და სხვა ტექნიკის საშუალებით, შემდეგ კი ტყვიები უკავშირდება და შეფუთულია მსუბუქი ტრანსპორტით დალუქულ შემთხვევაში.იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მას შეუძლია შეინარჩუნოს მგრძნობელობის მაღალი ხარისხი ნოტიო გარემოში.

Photoresistor– ის სამუშაო პრინციპი ემყარება მის მახასიათებელს, რომ მისი წინააღმდეგობა იცვლება სინათლის მოქმედების ქვეშ.გარემოში შუქის გარეშე, ფოტორესისტორის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა უკიდურესად მაღალია.როდესაც იგი ექვემდებარება შუქს, თუ ფოტონების ენერგია აღემატება ნახევარგამტარული მასალის bandgap სიგანეს, Valence band- ში არსებულ ელექტრონებს შეუძლიათ ამ ფოტონების ენერგია.ამით გადავიტანეთ გამტარობის ჯგუფში და დატოვეთ დადებითად დატვირთული ხვრელი ვალენტურ ჯგუფში.ეს პროცესი ზრდის ნახევარგამტარში მატარებლების რაოდენობას, რაც იწვევს წინააღმდეგობის შემცირებას და, შესაბამისად, შემცირდება ფოტორესისტორის წინააღმდეგობა.რაც უფრო ძლიერია შუქი, მით უფრო მცირდება წინააღმდეგობა.როდესაც შუქი შეჩერებულია, ელექტრონებისა და ხვრელების რეკომბინაცია თანდათანობით დაუბრუნებს ფოტორესისტორის წინააღმდეგობას თავდაპირველ მდგომარეობაში.
სამუშაო პრინციპის, მასალების წარმოებისა და ფოტომასალების სტრუქტურული დიზაინის სიღრმისეული ანალიზით, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ Photoresistors- ს არა მხოლოდ ტექნიკური მოქნილობისა და ფართო გამოყენების მაღალი ხარისხი აქვთ, არამედ ასახავს ინოვაციურ აზროვნებას ელექტრონული კომპონენტების დიზაინში..სამომავლო ოპტოელექტრონული კონტროლის სისტემებში, Photoresistor გააგრძელებს მნიშვნელოვან როლს, შექმნის მყარ საფუძველს უფრო მაღალი სიზუსტის მისაღწევად და პროგრამების ფართო სპექტრისთვის.