Фотоэлектрические датчики презентация

Содержание


Презентации» Логистика» Фотоэлектрические датчики
а – с переменным расстоянием между пластинамиб – с изменяемой площадью цилиндрическийг – с изменением диэлектрической постояннойв – с изменяемой площадью плоскийФотоэлектрические датчики
 Принцип действия фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) основан на использовании фотоэлектрическогоё
 В зависимости от поведения электронов, высвобождающихся под действием светового потока,Фотоэлемент с внешним фотоэффектом (рис. 10, а) представляет собой вакуумную двухэлектроднуюПромышленность выпускает фотоэлементы следуюших типов: ЦГ — цезиевый газонакопленный; СЦВ —Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы) чувствительнее элементов первого типа, использующих фотоэффектФоторезисторы (рис. 10, б) представляют собой стеклянную пластинку 1 с нанесеннымУ вентильных преобразователей свободные электроны, изменяя свою энергию под действием световогоТаким образом, световой поток, проходя через пленку золота, создает вентильный фотоэффект,



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
а – с переменным расстоянием между пластинами


Слайд 2
Описание слайда:
б – с изменяемой площадью цилиндрический

Слайд 3
Описание слайда:
г – с изменением диэлектрической постоянной

Слайд 4
Описание слайда:
в – с изменяемой площадью плоский

Слайд 5
Описание слайда:
Фотоэлектрические датчики Принцип действия фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) основан на использовании фотоэлектрического эффекта, т. е. они реагируют на изменение светового потока. Создание фотоэлектрических преобразователей оказалось возможным, когда были открыты материалы, электроны которых получают дополнительную энергию при воздействии световой энергии. Причем значение дополнительной энергии может быть таково, что часть электронов оказывается свободной.

Слайд 6
Описание слайда:
ё В зависимости от поведения электронов, высвобождающихся под действием светового потока, различают три группы фотоэлементов: с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем (вентильные).

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:
Фотоэлемент с внешним фотоэффектом (рис. 10, а) представляет собой вакуумную двухэлектродную лампу. Катод 1 образован светочувствительным слоем (цезий или сплав сурьмы с цезием) и нанесен на внутреннюю поверхность лампы, а анод 2 выполняется в виде кольца или пластины. Нередко в лампу вводят некоторое количество нейтрального газа (аргона), который не окисляет поверхность металла, но способен ионизироваться под ударами летящих электронов и увеличивать за счет своих ионов значение протекающего тока. Под действием световой энергии с поверхности выбиваются электроны, образующие электрический ток (внешний фотоэффект).

Слайд 9
Описание слайда:
Промышленность выпускает фотоэлементы следуюших типов: ЦГ — цезиевый газонакопленный; СЦВ — сурьмяно-цезиевый, вакуумный; ЦВ — цезиевый, вакуумный. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом обладают высокой чувствительностью и высокой температурной стабильностью. Для них характерна линейная зависимость фототока от светового потока. К числу недостатков рассмотренных фотоэлементов, которые ограничивают их применение в автоматических системах управления, относятся: необходимость в повышенном напряжении питания; хрупкость стеклянного баллона; старение и утомляемость, т. е. снижение чувствительности при сильной освещенности.

Слайд 10
Описание слайда:
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы) чувствительнее элементов первого типа, использующих фотоэффект со свободной поверхности металла. Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом не нуждаются во вспомогательной энергии, и им может быть придана весьма разнообразная и очень удобная форма. Недостатками их являются: подверженность влиянию окружающей температуры, утомляемость и высокая инерционность. Последнее ограничивает применение фотоэлементов с внутренним фотоэффектом при частоте прерывания светового потока в несколько десятков герц.

Слайд 11
Описание слайда:
Фоторезисторы (рис. 10, б) представляют собой стеклянную пластинку 1 с нанесенным тонким слоем селена или сернистых соединений различных металлов (таллия, висмута, кадмия, свинца). К пластине прикреплены электроды 2, имеющие контакт с полупроводниковым слоем. Размеры фоторезисторов очень невелики. При подаче к электродам напряжения через фоторезистор будет протекать ток, значение которого пропорционально освещенности. Зависимость тока от освещения имеет нелинейную величину. Однако чувствительность фоторезисторов в сотни раз превышает чувствительность вакуумных элементов, что позволяет их использовать в автоматических устройствах без усилителей.

Слайд 12
Описание слайда:
У вентильных преобразователей свободные электроны, изменяя свою энергию под действием светового потока остаются в веществе. В промышленности получили наибольшее распространение селеновые и меднозакисные фотоэлементы. Селеновый фотоэлемент (рис. 10, в) имеет четыре рабочих слоя. Первый слой образован тонкой пленкой золота 1, далее идут запирающий слой 2, селеновый слой 3 и стальная подкладка 4. Запирающий слой, обладая детекторным свойством, пропускает электроны, выделившиеся из пленки золота и препятствуют прохождению электронов противоположного направления.

Слайд 13
Описание слайда:
Таким образом, световой поток, проходя через пленку золота, создает вентильный фотоэффект, т. е. электроны из освещенного слоя переходят в неосвещенный. Это приводит к возникновению разности потенциалов U вых. Фотоэлектрические преобразователи просты по устройству и достаточно надежны в работе. Они находят широкое применение в системах автоматики в литейных и термических цехах: для автоматического управления освещением цехов, для измерения температуры жидкого металла и нагретых деталей (фотоэлектрический пирометр), определения прозрачности жидкостей или газов, подсчета форм и изделий, проходящих по конвейеру, для контроля пламени в топках топливных печей. Они применяются в системах защиты о6служивающего персонала от травм и т. д.


Скачать презентацию на тему Фотоэлектрические датчики можно ниже:

Похожие презентации