規格 | 型號 | 最大電壓 (VDC) |
最大功耗 (mW) |
環境溫度 (℃) |
光譜峰值 (nm) |
亮電阻 (10Lux) (KΩ) |
暗電阻 (MΩ) |
100 γ10 | 響應時間 mS |
照度電阻特性 | |
上升 | 下降 | ||||||||||
Φ3系列 | GL3516 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL3526 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL3537-1 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 4 | |
GL3537-2 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL3547-1 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
GL3547-2 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 6 | |
Φ4系列 | GL4516 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL4537-1 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL4527-2 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
GL4548-1 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
GL4548-2 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 6 | |
Φ5系列 | GL5516 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL5528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
GL5537-1 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 4 | |
GL5537-2 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 4 | |
GL5539 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | 5 | |
GL5549 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 20 | 30 | 6 | |
GL5606 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 4-7 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 2 | |
GL5616 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 0.8 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
GL5626 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
GL5637-1 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 4 | |
GL5637-2 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
GL5639 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.9 | 20 | 30 | 5 | |
GL5649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 100-200 | 15 | 0.95 | 20 | 30 | 6 | |
Φ7系列 | GL7516 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 | 2 |
GL7528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL7537-1 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL7537-2 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
GL7539 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ10系列 | GL10516 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL10528 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL10537-1 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL10537-2 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL10539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ12系列 | GL12516 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL12537-1 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL12537-2 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL12539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ20系列 | GL20516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL20528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL20537-1 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL20537-2 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL20539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6常用光敏電阻的規格參數 : |
常用光敏電阻的規格參數
- 光敏電阻(48139)
相關推薦
光敏電阻器的檢測方法有哪些?
光敏電阻器的檢測方法有哪些?? 光敏電阻器(Light Dependent Resistor,簡稱LDR)是一種能夠反應光強度變化的電子元件。光敏電阻器在光電子技術、光電通信、攝影測量和自動控制等
2023-09-14 16:48:24292
光敏電阻的工作原理與結構
光敏電阻是一種特殊的電阻,簡稱光電阻,又名光導管,常用的制作材料為硫化鎘,另外還有硒、硫化鋁、硫化鉛和硫化鉍等材料。這些制作材料具有在特定波長的光照射下,其阻值迅速減小的特性。光敏電阻除具靈敏度高
2023-06-09 17:34:27561
用光敏電阻及P-MOSFET設計的光控開關電路
用光敏電阻制作一個小裝置,該裝置在強光下無電流輸出,在弱光下有電流輸出。其實就是一個簡單的光控開關電路,結構比較簡單,操作很方便。
以下是一款采用光敏電阻及P-MOSFET設計的光控開關電路,如下圖所示:
2023-05-30 16:00:491374
實用光敏電阻—構建LDR光敏電阻電路實際操作指南
LDR依賴于光電導性,就本項目來說,光電導性可以概括光敏電阻受到光線照射時具有低電阻值,沒有受到光線照射時具有高電阻值。
2023-03-10 18:21:45993
直徑25毫米直插環氧封裝光敏電阻GL25537
深圳市晶創和立科技有限公司的光敏電阻是一種半導體材料制成的電阻,其電導率隨著光照度的變化而變化。利用這一特性制成不同形狀和受光面積的光敏電阻。光敏電阻廣泛應用于玩具、 燈具、照相機等行業。光敏電阻結構圖典型應用電路GL25537光敏電阻尺寸圖
2022-08-09 14:51:10
怎么用光敏電阻設計一個光感開關
怎么用光敏電阻設計一個光感開關希望越簡單越好我是大一電氣專業比較感興趣但是沒開專業課呵呵很愛好電子而且希望自己弄一個聲控延時開關希望高手指教謝謝以后可能免不了麻煩各位
2011-01-02 23:42:47
如何利用光敏電阻控制燈光的亮滅
當太陽落山時,您的房子會開始變暗,您可能需要打開幾盞燈才能看清。那么,如果這些燈光可以自動打開不是更方便嗎?使用光敏電阻傳感器和Arduino,您就可以實現根據周圍的環境光線變化對照明燈、百葉窗或者其他任何物件進行控制了。
2022-03-29 17:17:418007
29、光敏電阻ADC輸入實驗
文章目錄1、光敏傳感器簡介2、實驗目的3、代碼實現3.1、寄存器版3.2、庫函數版1、光敏傳感器簡介??光敏傳感器是最常見的傳感器之一,它的種類繁多,主要有:光電管、光敏電阻、光敏三極管、太陽能電池
2021-12-27 18:50:3320
光敏電阻的工作原理是什么
光敏電阻是一種利用半導體的光電效應來制成的一種隨入射光的強弱而變化的電阻器,它的電阻值和光線的強弱有關,光強度增加,電阻減小;光強度減小,電阻增大。 光敏電阻工作原理 當光敏電阻受到一定波長范圍
2021-08-18 14:05:0324885
光敏電阻的工作原理
光敏電阻是一種特殊的電阻,簡稱光電阻,又名光導管,它利用半導體的光電導效應制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器,又稱為光電導探測器。它的電阻值和光線的強弱有直接關系,光強度增加,則電阻減小
2021-08-07 16:11:414181
光敏電阻的工作原理
光敏電阻是一種特殊的電阻,簡稱光電阻,又名光導管,它利用半導體的光電導效應制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器,又稱為光電導探測器。它的電阻值和光線的強弱有直接關系,光強度增加,則電阻減小
2021-07-30 17:12:3551739
光敏電阻型號命名方法及主要參數
光敏電阻又被稱為光導管,一般采用硫化鎘作為常用制作原料,也有采用硒、硫化鋁、硫化鉛和硫化鉍等材料的。光敏電阻具有在特定波長的光照射下阻值迅速減小的特性,可以在很多光照應用場景下使用,這里我們介紹下光敏電阻型號的命名方法和光敏電阻的主要參數。
2021-05-13 15:18:268630
使用光敏電阻模塊和麥克對高功率LED燈實現聲控和光控的燈光設計
本文檔的主要內容詳細介紹的是使用光敏電阻模塊和麥克對高功率LED燈實現聲控和光控的燈光設計的工程文件和源代碼免費下載。
2019-11-25 08:00:003
如何進行光敏電阻的照度特性測試及應用光敏電阻設計自動照明燈電路
用QJ23 型直流單電橋測量光敏電阻的照度特性,實驗結果與理論分析基本符合,并應用光敏電阻設計了自動照明燈電路。
2019-10-17 14:24:5916
光敏電阻特性
在光敏電阻兩端所加電壓和其內部通過的電流的關系曲線,稱為光敏電阻的伏安特性。 一般光敏電阻如硫化鉛、硫化鉈的伏安特性曲線如圖9‐3所示。當光照一定時,其阻值與外加電壓無關;所加的電壓越高,光電流越大(線性),而且沒有飽和現象。在給定的電壓下,光電流的數值將隨光照增強而增大。
2019-07-10 14:23:0833813
光敏電阻工作原理圖
光敏電阻的工作原理是基于內光電效應。在半導體光敏材料兩端裝上電極引線,將其封裝在帶有透明窗的管殼里就構成光敏電阻,為了增加靈敏度,兩電極常做成梳狀。用于制造光敏電阻的材料主要是金屬的硫化物、硒化物和碲化物等半導體。
2019-07-10 14:14:5538136
光敏電阻符號
光敏電阻器的電路符號如圖所示。其圖形符號是在普通固定電阻器的圖形符號旁邊增加了兩個箭頭朝里的箭頭線——表示接受外來光線的意思,以形象地反映光敏電阻器的電阻值能夠隨著入射光線的強弱變化而變化。
2019-07-10 14:11:1331374
光敏電阻的特性設定和在自動照明燈中的應用資料說明
用QJ23 型直流單電橋測量光敏電阻的照度特性,實驗結果與理論分析基本符合,并應用光敏電阻設計了自動照明燈電路。
2019-07-02 17:05:3912
常用光敏電阻的規格參數,Photosensitive resistor
常用光敏電阻的規格參數,Photosensitive resistor
關鍵字:光敏電阻,元件選擇
規格
2018-09-20 18:53:581182
光敏電阻的基本原理
光敏電阻的工作原理是基于內光電效應。在半導體光敏材料兩端裝上電極引線,將其封裝在帶有透明窗的管殼里就構成光敏電阻,為了增加靈敏度,兩電極常做成梳狀。
2018-09-06 17:46:59119757
光敏電阻控制燈亮硬件設計圖及程序分享
本文主要介紹了光敏電阻控制燈亮硬件設計圖及程序分享。實驗效果:在白天的情況下,當遮擋光敏電阻時,LED點亮,不遮擋光敏電阻時,LED熄滅,如下圖所示,光敏電阻沒有被蓋住的時候LED熄滅,當光敏電阻被遮蓋住,LED會點亮。(其中可以改變 if(val《=512) 語句中的判斷值來改變光敏電阻的靈敏度)
2018-04-10 16:39:1818785
電子元件基礎篇之光敏電阻(原理及作用、符號及參數、選型及電路)
本文主要介紹了電子元件基礎篇之光敏電阻(原理及作用、符號及參數、選型及電路)。光敏電阻器是利用半導體的光電導效應制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器,又稱為光電導探測器;入射光強,電阻減小
2018-04-10 10:33:2727285
光敏電阻詳細介紹_光敏電阻規格型號
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內光電效應。光敏電阻器都制成薄片結構,以便吸收更多的光能。光敏電阻規格型號詳細如下所述
2018-01-26 11:42:2023614
光敏電阻的性質和應用
光敏電阻,顧名思義,它的阻值是隨著光照的強、弱變化而變化一種電阻。光敏電阻是一種采用半導體材料制作、利用光電效應工作的光電元件。它在光線的作用下其阻值往往變小,這種現象稱為光導效應,因此,光敏電阻又稱光導管。
2018-01-24 18:09:236718
光敏電阻組成結構
在光敏電阻兩端的金屬電極之間加上電壓,其中便有電流通過,受到適當波長的光線照射時,電流就會隨光強的增加而變大,從而實現光電轉換。光敏電阻沒有極性,純粹是一個電阻器件,使用時既可加直流電壓,也可以加交流電壓。
2018-01-24 16:53:516768
光敏電阻的工作原理和作用_光敏電阻的檢測
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內光電效應。光照愈強,阻值就愈低,隨著光照強度的升高,電阻值迅速降低,亮電阻值可小至1KΩ以下。光敏電阻對光線十分敏感,其在無光照時,呈高阻狀態,暗電阻一般可達1.5MΩ。
2018-01-24 16:03:2447853
光敏電阻的參數特性、結構原理及其應用
光敏電阻(photoresistor or light-dependent resistor,后者縮寫為ldr)或光導管(photoconductor),常用的制作材料為硫化鎘,另外還有硒、硫化鋁、硫化鉛和硫化鉍等材料。這些制作材料具有在特定波長的光照射下,其阻值迅速減小的特性。
2017-05-07 11:44:1121663
常用光敏電阻的規格參數
2015-03-23 15:31:412
光敏電阻的應用知識
分析光敏電阻要從有光照、無光照和光照的強弱程度三種情況來考慮,通過特殊的生產工藝可以生產出對特定波長范圍光線更敏感的電阻,但是自然光、陽光的波長范圍太寬,所以一定會影響光敏電阻或者其它光敏器件的應用
2011-02-24 11:29:457494
光敏電阻器參數及其分類
光敏電阻器參數及其分類
光敏電阻器是一種對光敏感的元件,它的電阻值能隨著外界光照強弱(明暗)變化而變化。 光敏電阻器在電路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2119645
什么是光敏電阻器及其分類與參數?
什么是光敏電阻器及其分類與參數?
光敏電阻器是一種對光敏感的元件,它的電阻值能隨著外界光照強弱(明暗)變化而變化。 光敏電阻器在電
2009-11-26 13:41:331311
光敏電阻器的主要參數
光敏電阻器的主要參數
光敏電阻器的主要參數有亮電阻(RL)、暗電阻(RD)、最高工作電壓(VM)、亮電流(IL)、暗電流(ID)、時間常數、溫度系數靈敏度等。
2009-10-01 11:45:162027
光敏電阻器的種類及分類
光敏電阻器的種類
光敏電阻器可以根據光敏電阻器的制作材料和光譜特性來分類。 1.按光敏電阻器的制作材料分類 光敏電阻器按其制作材料的不同可分為
2009-10-01 11:44:531357
光敏電阻器的結構、特性及應用
光敏電阻器的結構、特性及應用 1.光敏電阻器的結構與特性 光敏電阻器通常由光敏層、玻璃基片(或樹脂防潮膜)和電極等組成,如圖1-26所示。
2009-10-01 11:43:541986
光敏電阻的變換電路
設在某照度Ev下,光敏電阻的阻值為R,電導為g,流過偏置電阻RL的電流為IL 加在光敏電阻上的電壓為R與RL對電壓Ubb的分壓,即UR=R/(R+RL) Ubb,因此,
2009-06-02 00:09:55223
光敏電阻的工作原理
光敏電阻的工作原理
光敏電阻的工作原理是基于內光電效應。在半導體光敏材料兩端裝上電極引線,將其封裝在帶有透明窗的管殼里就構成光敏電阻如圖
2007-12-22 10:16:577450
評論
查看更多