有没有人有光敏电阻的阻值随光照阻值与光强的关系图

光敏电阻的阻值随着光照的强弱而改变。“光强”是表示光的强弱程度的物理量,照射光越强,光强越大,光强符号用E表示,国际单位为坎德拉(cd)。实验测得光敏电阻的阻值R与光强E间的关系如图所示,由图可知
A.光敏电阻的阻值随光强的增强而增大B.光敏电阻的阻值随光强的增强而变小C.光敏电阻的阻值随光强的增强先变大后变小D.光敏电阻的阻值随光强的增强先变小后变大
试题“光敏电阻的阻值随着光照的强弱而改变。“光强”是表...”;主要考察你对
等知识点的理解。
有一种电阻叫光敏电阻,它在没有受到光照(或光较暗)时,其阻值较大;当有光照射时,阻值较小.如图是一个利用光敏电阻、低压电源和电磁继电器设计的路灯自动控制电路,从而实现白天路灯灭、夜晚路灯亮.请说明其工作原理.
如图所示,是用电磁继电器和光敏电阻(光照后电阻值就明显减小的电阻)组成的自动控制电路的示意图.当光线照射到光敏电阻上时,电磁继电器上的线圈中就有______通过,电磁铁具有较强的______,从而吸引______与触点______接触,使工作电路接通,电动机就______.
磁场的强弱可用磁感应强度(B)表示,单位为特(T).某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应,用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻,利用磁敏电阻可以测量磁感应强度.某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示.把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V,滑动变阻器R′上标有“100
1A”字样),并在室温下进行实验.
(1)当外加磁场增强时,电路中的电流_________“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变,滑动变阻器R′的滑片应向_________(填“a”或“b”)端移动;(2)RB所在处无外加磁场时,RB=150Ω;此时闭合开关,滑片P在a端和b端之间移动时,电压表示数的变化范围是多少?(不计实验电路产生的磁场,下同)(3)当电路置于某磁场处,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为6V,则该处磁场的磁感应强度为_________T.
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怎么用光敏电阻区别太阳光和灯光?
用什么办法能够把灯光等非自然光滤掉,识别出太阳光照的强度?
楼上那两位太专业了……
说说我的解决方案:
可知灯光中含有红外线,太阳光中也含有红外线。但是灯光中的红外线比起太阳光中的简直就是大巫见小巫。又因为红外接收管电阻值随红外线强度的增大而增大(书中原话为:红外接收管内部是一个具有红外光敏感特征的 PN 节,属于光敏二极管,但是它只对红外光有反应。无红外光时,光敏管不导通,有红外光时,光敏管导通形成光电流,并且在一定范围内电流随着红外光的强度的增强而增 ...
 楼上那两位太专业了……
说说我的解决方案:
& && &可知灯光中含有红外线,太阳光中也含有红外线。但是灯光中的红外线比起太阳光中的简直就是大巫见小巫。又因为红外接收管电阻值随红外线强度的增大而增大(书中原话为:红外接收管内部是一个具有红外光敏感特征的 PN 节,属于光敏二极管,但是它只对红外光有反应。无红外光时,光敏管不导通,有红外光时,光敏管导通形成光电流,并且在一定范围内电流随着红外光的强度的增强而增大。),故可理解为在红外接收管额定电压下,红外线强度越大,电流越大。因此,由以上两点可以检测出环境中的红外线强度。由第一点可知,此红外强度基本为太阳光中红外线的强度。又因为太阳光中红外线强度又与太阳光照强度基本呈正比关系,即可由红外线强度得出太阳光光照强度。但两者间的函数关系本人未做过什么实验,所以未知。楼主要是真想搞的话,自己可以测量一下。基本可以得出两者间的函数关系。
& && &设计简图:
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 通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确
冷光源有可能有闪烁,白炽灯没有闪烁。
冷光源有可能有闪烁,白炽灯没有闪烁。
白炽灯也是有闪烁的。由于电网的缘故,白炽灯有50Hz的闪烁频率。
灯光强度弱&&太阳光亮度强得多&&实验一下&&就知道了& &做实验
单纯用光敏电阻,无法区别太阳光和灯光。
白炽灯也是有闪烁的。由于电网的缘故,白炽灯有50Hz的闪烁频率。
白炽灯的灯丝有一定的热惯性,又由于灯丝温度变化速度远低于50hz交流电的速度,所以一般看不出闪烁。即便是光敏元件,也测不出这个闪烁。
可以做个简单的实验便一目了然,对着日光灯快速移动你的手,看到的图像不是连续的。白炽灯没有这个现象。
由于电子镇流器使用的频率较高,所以对节能灯来说,这样试验的效果不是很明显。
白炽灯的灯丝有一定的热惯性,又由于灯丝温度变化速度远低于50hz交流电的速度,所以一般看不出闪烁。即便 ...
楼主看一下我理解的对不对:
就是说电网的电压从峰值下降到最低的时候时间非常短,灯丝的热量来不及散发出去(熄灭)就再度被点亮了,使得白炽灯只是有50Hz的明暗变化,而不是像日光灯的闪烁(亮—灭)。而且人眼和关敏电阻都对这种高频的明暗变化不敏感。是这样吗??
想起来一点,由于白炽灯发出的光也是全光谱,也就是说当环境灯光中包括白炽灯光,而且白炽灯功率足够的话(路灯在白天被打开了),我的那种设想也不怎么好…………,感觉会有误识别的情况。
在日光灯(老式电感镇流器的)下打乒乓球,是一串串的球,白炽灯下就是一条线。
检测紫外线强度就好了,白炽灯不发紫外线。
楼上那两位太专业了……
白炽灯基本没有闪烁。即使有50Hz波动,波幅也很小,很难测出,不可取。
光敏电阻 的光谱是350-750nm&&, 峰值波长是550nm . 从理论上看他对550最敏感,我测试过好多家的光敏电阻。 2856K 和6500K 色温光源测试的时候 输出的光电流(或者是亮电阻)是非常接近的的,也就是说拉不开。也问过一些厂家,用他们给出的建议是光敏电阻加一个光学有色玻璃,但是效果还是不理想。 这还是和光敏的光谱有关系。
后来我这边找了一个专业的厂家。和他们讲我们是做照明的 让他们给出一些建议,后来问题就解决。1.光谱区间放宽2.如果是测低照度就把光电流加大,低照度就把光电流降低。3.如果是户外测太阳光加余弦校正器LXD32505,室内球泡光控开关就不用。
后来推荐了四个产品,料号是 LXD/GB3-A1ELS , LXD/GB5-A1DPS, LXD/GB5-A1DPHB(超大电流)&&。测试效果结果如下:
测光强弱,室内外均一致的是LXD/GB3-A1ELS,最强的量程用100000lux&&这种适合测量
测弱光光线。LXD/GB5-A1DPHB , 这种的灵敏度超高。可以区分出来室内环境光和灯光。
测强光线, LXD/GB5-A1DPS 这种的拉的很开。黄色光超敏感,电压高,白色光敏感度低,电压低。
光敏电阻 的光谱是350-750nm&&, 峰值波长是550nm . 从理论上看他对550最敏感,我测试过好多家的光敏电阻。 2856K 和6500K 色温光源测试的时候 输出的光电流(或者是亮电阻)是非常接近的的,也就是说拉不开。也问过一些厂家,用他们给出的建议是光敏电阻加一个光学有色玻璃,但是效果还是不理想。 这还是和光敏的光谱有关系。
后来我这边找了一个专业的厂家。和他们讲我们是做照明的 让他们给出一些建议,后来问题就解决。1.光谱区间放宽2.如果是测低照度就把光电流加大,低照度就把光电流降低。3.如果是户外测太阳光加余弦校正器LXD32505,室内球泡光控开关就不用。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量 ,确实不太准确,行不通。
我拿到了 LXD/GB5-A1DPS的样品, 测试了它的光谱。黄色灯泡和白光灯泡&&确实拉的挺开的.大约相差5倍。我要再验证一段时间。
楼上都太专业了
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量 ,确实不太准确,行不通。
我拿到了 LXD/GB5-A1DPS的样品, 测试了它的光谱。黄色灯泡和白光灯泡&&确实拉的挺开的.大约相差5倍。我要再验证一段时间。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确。
通过电阻范围和灯光闪烁频率测量,灯光大多数有高频闪烁,然后放大信号检测,太阳光则没有,可能不太准确。
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光敏电阻的阻值与光强度的“定量”关系实验设计第一期
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光敏电阻的阻值随光强(光照射的强弱)而改变.光强符号用E表示,国际单位为坎德拉(cd).实验测得光敏电阻的阻值R与光强E间的关系如下表所示.光强E/cd1.02.03.04.05.06.0电阻R/Ω24.012.08.06.04.84.0(1)分析表中数据可知光敏电阻随光强的增大而______.(2)光敏电阻的阻值R与光强E之间的关系可表示为R=______.(3)将光敏电阻R、滑动变阻器R、电流表、电压表开关和电源连接成图示电路.闭合开关,逐渐减小光敏电阻的光照强度,那么______.①电流表和电压表的读数都增大②电流表和电压表的读数都减小③电流表的读数减小,电压表的读数增大④电流表的读数增大,电压表的读数减小(4)在右上图示电路中,电源电压为9V,当光照强度为1.5cd时,调节滑动变阻器,使电流表的示数0.3A.试求此时滑动变阻器消耗的电功率.
(1)由表中数据可直接看出光敏电阻随光强的变化关系.
(2)由表中数据知光敏电阻R与光强E的积是定值24,据此可得出R与E间的关系式.
(3)随光照强度的减小光敏电阻值R增大,由欧姆定律知电路电流减小,根据欧姆定律及串联电路的特点可知电压表、电流表的示数变化情况.
(4)由R与E的关系式求出光照强度为1.5cd时对应的电阻值,由欧姆定律求出此时光敏电阻的电压,由串联电路的特点求出滑动变阻器的...
考点分析:
考点1:欧姆定律及其应用
1.欧姆定律
内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
——电压——伏特(V);——电阻——欧姆();——电流——安培(A)
2.使用欧姆定律的注意事项:
l同体性:公式中的、、应是同一段电路或同一导体的。为了便于区别,应该加上同一种角标。
l同时性:公式中的、、应是同一时刻、同一导体所对应的数值。
l欧姆定律普遍适用于纯电阻电路中。对于电动机(转动的线圈)和超导体来说,欧姆定律不成立。
3.电阻的串联和并联电路规律的比较
l在做电学计算题之前,要做好电路分析,分析有关各元件的物理量之间的关系。
l在电路分析、计算时,串联要抓住电流相等这一特点;并联要抓住电压相等这一特点。
l若有个相同的电阻0串联,则总电阻为;
若有个相同的电阻0并联,则总电阻为。
l电阻串联相当于增加了导体的长度,所以总电阻比其中任何一个电阻都大,串联得越多总电阻越大;
电阻并联相当于增加了导体的横截面积,所以并联总电阻比每一个并联分电阻都小,并联得越多总电阻越小。
l电路(串联、并联)中某个电阻阻值增大,则总电阻随着增大;某个电阻阻值减小,则总电阻随着减小。
l常用的串、并联电路中的物理量与电阻的比例关系有(以两个电路串、并联为例,其中为电功率,为电功,为电热)
考点2:电阻
电阻【知识点的认识】(1)符号:R.(2)电路图中的元件符号:(3)定义:电阻是导体对电流的阻碍作用的大小.(4)单位:欧姆.简称:欧.符号:Ω.其他单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ).(5)换算:1MΩ=103kΩ;1kΩ=103Ω.(6)电阻是导体本身的一种性质,与电压、电流无关,与材料、长度、横截面积、温度等四个因素有关.(7)电阻器的定义:在电子技术中,经常用到具有一定电阻值的元件,叫电阻器,又叫定值电阻.【解题方法点拨】弄清电阻的相关知识,包括定义、符号、元件符号、单位、单位符号、单位换算、电阻器的定义、影响因素等.电阻变化时,电流往往随之变化,而电流变化时,电阻是不随之变化的,因为电阻是导体本身的性质,理解好它们的因果关系.【命题方向】此知识点较为简单,往往结合其他知识点共同考查,所以是学习后续知识的基础.
考点3:电功率的计算
电功率的计算公式:
1. 定义式:P=W/t
2. 常用公式:P=W/t=UIt/t=UI,即P=UI
并、串联电路的总功率:
1.并联电路的总功率
因为P1=I1U,P2=I2U
P=IU=(I1+I2)U=I1U+I2U,所以P=P1+P2
即并联电路的总功率等于各并联用电器的电功率之和。
并联电路电功率的分配:
因为P1=I1U,P2=I2U,
又因为,所以
即并联电路中,电功率的分配跟电阻成反比。
2. 串联电路的总功率
因为P1=I1U,P2=I2U
P=IU=(I1+I2)U=I1U+I2U,所以P=P1+P2
即串联电路中总功率等于各串联电器的电功率之和。
串联电路电功率的分配:
因为P1=I1U,P2=I2U
又因为,所以
灯泡铭牌问题
“铭牌问题”是电功率知识与实际生活相结合的热点问题,做这类题目时,首先要读懂用电器的“铭牌”。
如图:灯泡上的铭牌。“PZ”是“普通照明灯泡”中 “普”和“照”的汉语拼音的第一个字母,表示灯泡的型号。另外可知:U额=220V,P额=25W。
例:甲、乙两灯泡分别标有“220V 40W”和 “110V 40W”字样,将它们串联起来接入220V电路中,比较两灯的亮度,则( )
A.甲灯亮B.乙灯亮 C.一样亮D.无法判断
解析:灯的亮度决定于灯的实际功率,串联时电流相同,根据P=I2R,电阻大的实际功率大,灯更亮一些。根据有。,R乙=,所以,甲灯更亮一些。
公式法计算电功率:
这是电功率的定义式,此公式适用于各种用电器和电路。
这是电功率的决定式,即电功率是由用电器两端的电压和通过它的电流之积来决定的。此公式适用于所有电路,它是“伏安法”测小灯泡电功率的理论依据。该公式表明,用电器的实际功率等于实际电压与实际电流的乘积。常常借助于用电器的铭牌用此公式来计算用电器的额定电流,进而计算用电器的电阻;当然这个公式的最大用处还是用来计算各类用电器实际消耗的电功率或电路的总功率。
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