чем заменить фоторезистор сф2 1
Чем заменить фоторезистор сф2 1
Нашел в интернетах такую схему светодиодного светильника:
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить фоторезистор R4?
Подозреваю что можно заменить на фотодиод или фототранзистор.
Но на какой и как подключить, понять не могу.
Компоненты в схеме следующие:
R1, R2 Резистор 1 МОм 0,25 Вт
R3 Резистор 47 кОм 0,25 Вт
R4 Фоторезистор любого типа
C1 Лавсановый конденсатор 100 нФ 63 В
C2 Электролитический конденсатор 220 мкФ 25 В
D1 Ультраяркий красный светодиод 10 мм
D2 Диод Шоттки 1N5819 40 В 1 А
IC1 Микросхема КМОП таймера 7555 или TS555CN
B1 Батарея 1.5 В типоразмера AA или AAA
Последний раз редактировалось Sergius.San Пт апр 17, 2015 10:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Maykill | ||||
Карма: 111 |
| |||
Sergius.San | |||
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2015 07:53:37 |
| ||
m.ix | ||||
Карма: 52 |
| |||
Sergius.San | |||
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2015 07:53:37 |
| ||
m.ix | ||||
Карма: 52 |
| |||
Jeka_M | ||||
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2014 14:50:06 |
| |||
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 7 ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
Фоторезисторы, набор. Такие одинаковые и такие разные?
Я как-то раньше не задумывался, что фоторезисторы продаются разных типов/номиналов. Ну, то есть я понимаю, что как и терморезисторы — они обязаны быть разных видов для разных применений, но на вид они все одинаковые, что как-то расслабляет и притупляет 😉 поэтому когда я увидел набор за копейки, я решил естественно взять посмотреть — действительно ли они разные?
Сразу скажу, что строить полные графики характеристик мне лень во-первых — такое себе занятие по увлекательности, во-вторых — у меня нет такого оборудования, чтобы сделать это достаточно точно и достаточно просто, ну и в-третьих, важно (я считаю) подтвердить тот факт что продают что-то, что хоть в первом приближении соответствует даташиту. И я считаю что оно таки подтвердилось.
Начну с внешнего вида.
Извлечем по одной штуке и пометим
Рассмотрим поближе. Сразу скажу — я не заметил каких-то прям принципиальных отличий у резисторов разных типов.
Измерим
Чуть меньше, выводы чуть короче чем в даташитах. Кстати, даташиты я искать поленился, ибо нашел пару табличек с основными характеристиками, а для базовой проверочки нам большего и не нужно. Впрочем, какие-то даташиты есть тут и тут
Попробуем проверить при помощи люксметра
Проверял 3 раза: заклеив черной изолентой, при выключенном освещении, когда люксметр показывает 16 люкс, и под настольной лампой, 1100 люкс по люксметру. Потом доизмерял еще и при других значениях освещенности. Люксметр, естественно, не поверен и не может считаться эталонным и образцовым измерительным прибором.
Результаты:
Как видим, фоторезисторы вполне вписываются в заявленные в даташитах характеристики. Сами характеристики также заметно отличаются. Так что как-бы наверно можно рекомендовать к приобретению. Я лично не без удовольствия побаловался этими резисторами и люксметром.
Основные характеристики фоторезисторов
Фоторезистор — это неполярный прибор, изменяющий своё сопротивление под действием источника света.
Принцип работы фоторезистора основан на эффекте фотопроводимости полупроводников. Затемненный прибор имеет максимальное сопротивление, при засветке оно уменьшается в 20…150 раз!
Фоторезисторы имеют высокую чувствительность к излучению в самом широком диапазоне — от инфракрасной до рентгеновской области спектра, сопротивление их может меняться на несколько
порядков. Фоторезисторам присущи высокая стабильность во времени, они имеют небольшие габариты и выпускаются на различные номиналы сопротивлений. Приборы оформлены в корпус с прозрачным окном и двумя выводами, полярность подключения значения не имеет.
Обозначение фоторезистора на схемах
Основные параметры отечественных фоторезисторов
Rт – сопротивление затемненного прибора;
Rс – сопротивление освещенного прибора;
При повышении температуры темновое сопротивление резисторов уменьшается.
Габаритные размеры даны для корпуса без учета длины выводов в виде диаметр х высота или высота х ширина х толщина.
Наибольшее распространение получили фоторезисторы, изготовленные из сернистого свинца, сернистого кадмия, селенистого кадмия. Название типа фоторезисторов слагается из букв и цифр, причем в старых обозначениях буквы А, К, Д обозначали тип использованного светочувствительного материала, в новом же обозначении эти буквы заменены цифрами. Буква, стоящая за дефисом, при старом обозначении, характеризовала конструктивное исполнение (Г-герметизированные, П-пленочные). В новой маркировке эти буквы также заменены цифрами. В таблице, ниже приведены наименования наиболее распространенных обозначений фоторезисторов.
ТИПОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТОРОВ
Вид фоторезисторов | Старое обозначение | Новое обозначение |
Сернисто-свинцовые | ФСА-0, ФСА-1, ФСА-6, ФСА-Г1, ФСА-Г2 | |
Сернисто-кадмиевые | ФСК-0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, ФСК-Г1, ФСК-Г2, ФС’Р;-Г7, ФСК-П1 | СФ2-1, 2, 4, 9, 12 |
Селенисто-кадмиевые | ФСД-0, ФСД-1, ФСД-Г1 | СФ3-1, 8 |
Конструкция фоторезистора
Впервые фотопроводимость была обнаружена у Селена, впоследствии были обнаружены и другие материалы с аналогичными свойствами. Современные фоторезисторы выполнены из сульфида свинца, селенида свинца, антимонида индия, но чаще всего из сульфида кадмия и селенида кадмия. Популярные LDR из сульфида кадмия обозначаются как CDS фоторезистор.
Спектральная кривая отклика сульфида кадмия совпадает с человеческим глазом. Длина волны пиковой чувствительности составляет около 560-600 нм, что соответствует видимой части спектра.
Область применения фоторезисторов
Основной областью применения фоторезисторов является автоматика, где они в некоторых случаях с успехом заменяют вакуумные и газонаполненные фотоэлементы. Обладая повышенной допустимой мощностью рассеивания по сравнению с некоторыми типами фотоэлементов, фоторезисторы позволяют создавать простые и надежные фотореле без усилителей тока. Такие фотореле незаменимы в устройствах для телеуправления, контроля и регулирования, в автоматах для разбраковки, при сортировке и счете готовой продукции, для контроля качества и готовности самых различных деталей.
Широко используются фоторезисторы в полиграфической промышленности при обнаружении обрывов бумажной ленты, контроле за количеством листов, подаваемых в печатную машину.
В измерительной технике фоторезисторы применяются для измерения высоких температур, для регулировки температуры в различных технологических процессах.
Контроль уровня жидкости и сыпучих тел, защита персонала от входа в опасные зоны, контроль за запыленностью и задымленностью самых различных объектов, автоматические выключатели уличного освещения и т.д.
Применение фоторезисторов можно так же встретить в детских игрушках. Это далеко не полный перечень областей применения фоторезисторов.
Практическое применение фоторезистора
Схема автоматического регулятора освещенности:
Вопрос по замене фоторезистора
Вопросы вот такие возникают:
1) есть-ли оптопары с симистором внутри с током управления в микроамперы?
2)Или может кто подскажет мощный фотоэлемент который в такой схеме использовать можно.
3) Может какуюто ещё схему замены можно изобразить чтобы заменить фоторезистор тут? Или как допилить то что я нарисовал с оптопарой?
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему Вопрос по замене фоторезистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Отечественные фоторезисторы. Основные параметры
Фоторезистор представляет собой неполярный прибор, изменяющий свое внутреннее сопротивление под действием света. Принцип работы основан на эффекте фотопроводимости полупроводников. Затемненный прибор имеет максимальное сопротивление, при засветке оно уменьшается в 20…150 раз. Большинство фоторезисторов имеет максимальную чувствительность в видимом спектре, но неплохо «видят» и инфракрасное излучение, а некоторые (к примеру, СФ2-18, СФ2-19) перекрывают и ультрафиолетовый диапазон. Приборы оформлены в корпус с прозрачным окном и двумя выводами, полярность подключения значения не имеет.
Основные параметры некоторых типов отечественных фоторезисторов
Rт – сопротивление затемненного прибора;
Rс – сопротивление освещенного прибора;
Iт – ток через затемненный прибор;
Uр – максимально возможное рабочее напряжение
При повышении температуры темновое сопротивление резисторов уменьшается.
Габаритные размеры даны для корпуса без учета длины выводов в виде диаметр х высота или высота х ширина х толщина.