VIOX អគ្គិសនី
Language

ទម្រង់ពេញលេញនៃ LDR ក្នុងវិស័យអគ្គិសនី៖ អត្ថន័យ គោលការណ៍ដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់

ទម្រង់ពេញលេញនៃ LDR ក្នុងវិស័យអគ្គិសនី៖ អត្ថន័យ គោលការណ៍ដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

នៅលើទំព័រនេះ

LDR តំណាងឱ្យ Light-Dependent Resistor (រេស៊ីស្តង់ដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ)។. វាគឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺប្រភេទអកម្មដែលមានស្ថានីយពីរ ដែលរេស៊ីស្តង់អគ្គិសនីរបស់វាជាធម្មតានឹងថយចុះនៅពេលដែលមានពន្លឺកាន់តែច្រើនធ្លាក់លើផ្ទៃដែលងាយប្រតិកម្មរបស់វា។ LDR ក៏ត្រូវបានគេហៅថាជា photoresistor, photoconductive cell, ឬជួនកាលហៅថា photocell.

មិនដូច photodiode ឬ phototransistor នោះទេ LDR មិនបង្កើតទិន្នផលចរន្តជាក់លាក់ដោយខ្លួនឯងឡើយ។ វាដើរតួជារេស៊ីស្តង់អថេរ ដូច្នេះសៀគ្វីជាក់ស្តែងជាធម្មតារួមបញ្ចូលវាជាមួយរេស៊ីស្តង់ថេរ, comparator, ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ, រ៉េលេ ឬធាតុចូលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា។.

ការពិតរហ័សអំពី LDR ចម្លើយ
ទម្រង់ពេញលេញ ឧបករណ៍ទប់ទល់ពន្លឺ (Light-Dependent Resistor)
ប្រភេទសមាសភាគ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺអកម្ម
ស្ថានីយ ពីរ
ប៉ូល។ គ្មាន
ពន្លឺកាន់តែច្រើនជាធម្មតាបណ្តាលឱ្យ ភាពធន់ទ្រាំទាបជាង
ពន្លឺកាន់តែតិចជាធម្មតាបណ្តាលឱ្យ ភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ជាង
តួនាទីសៀគ្វីទូទៅ ធាតុមួយនៃឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង
ដែនកំណត់ចម្បង មិនលីនេអ៊ែរ និងមានការឆ្លើយតបយឺតគួរសមបើធៀបនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺប្រភេទ semiconductor

LDR គឺជាអក្សរកាត់មួយក្នុងចំណោមអក្សរកាត់ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុង VIOX ឯកសារយោងទម្រង់ពេញលេញនៃពាក្យអគ្គិសនី. ។ អត្ថបទនេះពន្យល់ពីឥរិយាបថអគ្គិសនីនៅពីក្រោយនិយមន័យនោះ។.

តើ LDR មានន័យដូចម្តេចនៅក្នុងការងារផ្នែកអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក?

ឈ្មោះនេះពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគដោយផ្ទាល់៖

  • ពឹងផ្អែកលើពន្លឺ មានន័យថាភាពធន់របស់វាផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពន្លឺដែលធ្លាក់លើវា។.
  • រេស៊ីស្តង់ មានន័យថាអថេរអគ្គិសនីគឺរេស៊ីស្តង់ ដែលវាស់ជាអូម (ohms)។.

នៅក្នុងទីងងឹត មានអ្នកផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម្ភារៈដែលងាយប្រតិកម្មនឹងពន្លឺ ដូច្នេះរេស៊ីស្តង់មានកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលដែលសម្ភារៈស្រូបយកពន្លឺសមស្រប អ្នកផ្ទុកបន្ទុកបន្ថែមនឹងមានវត្តមាន ហើយចរន្តអគ្គិសនីនឹងកើនឡើង។ ហេតុនេះ រេស៊ីស្តង់នឹងធ្លាក់ចុះ។.

ទំនាក់ទំនងបញ្ច្រាសនេះគឺជាលក្ខណៈកំណត់៖

កម្រិតពន្លឺកាន់តែខ្ពស់ ជាទូទៅធ្វើឱ្យរេស៊ីស្តង់ LDR កាន់តែទាប។ កម្រិតពន្លឺកាន់តែទាប ជាទូទៅធ្វើឱ្យរេស៊ីស្តង់ LDR កាន់តែខ្ពស់។.

ពាក្យថា “ជាទូទៅ” មានសារៈសំខាន់។ រេស៊ីស្តង់ពិតប្រាកដអាស្រ័យលើសម្ភារៈរបស់ឧបករណ៍ រលកពន្លឺ កម្រិតពន្លឺ សីតុណ្ហភាព ការប៉ះពាល់ពីមុន និងវិធីសាស្ត្រសាកល្បងដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។.

តើ LDR ដូចគ្នាទៅនឹង Photoresistor ដែរឬទេ?

បាទ។ LDR និង photoresistor ជាធម្មតា សំដៅលើថ្នាក់សមាសភាគដូចគ្នា។ “Photoconductive cell” គឺជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលពិពណ៌នាបានច្បាស់ជាង ដោយសារឧបករណ៍នេះដំណើរការតាមរយៈចរន្តពន្លឺ (photoconductivity)។.

“ពាក្យថា ”Photocell“ ក៏អាចសំដៅលើ LDR ដែរ ប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យទូលំទូលាយជាង ហើយអាចសំដៅលើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍បញ្ជាពេញលេញ។ ដូច្នេះ បញ្ជីសម្ភារៈគួរតែប្រើឈ្មោះគ្រឿងបន្លាស់ និងលេខកូដគ្រឿងបន្លាស់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាជាងពឹងផ្អែកលើពាក្យ ”photocell” តែមួយមុខ។.

តើ LDR ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

LDR ប្រើប្រាស់ផ្លូវកាត់អគ្គិសនីដែលងាយនឹងពន្លឺ ដែលបង្កើតឡើងរវាងស្ថានីយចម្លងអគ្គិសនីពីរ។ ផ្លូវនេះច្រើនតែត្រូវបានរៀបចំជាទម្រង់រាងពស់ ដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំដែលសមស្របនៅលើផ្ទៃចាប់សញ្ញាដែលមានទំហំតូច។.

ប្រតិបត្តិការរបស់វាគឺផ្អែកលើ ភាពចម្លងដោយពន្លឺ (photoconductivity):

  1. ក្នុងស្ថានភាពពន្លឺតិច សម្ភារៈមានអ្នកផ្ទុកបន្ទុកចល័តតិចតួច ហើយបង្ហាញភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់។.
  2. ហ្វូតុងដែលធ្លាក់មកលើផ្ទេរថាមពលទៅឱ្យអេឡិចត្រុងនៅក្នុងសម្ភារៈដែលងាយនឹងពន្លឺ។.
  3. ហ្វូតុងដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់នឹងបង្កើនចំនួនអ្នកផ្ទុកបន្ទុកដែលមានស្រាប់។.
  4. ចរន្តអគ្គិសនីកើនឡើង ដូច្នេះភាពធន់ទ្រាំថយចុះ។.
  5. នៅពេលដែលពន្លឺត្រូវបានដកចេញ ឧបករណ៍នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធន់ទ្រាំក្នុងស្ថានភាពងងឹតវិញ ប៉ុន្តែមិនមែនភ្លាមៗនោះទេ។.
គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ LDR ដែលបង្ហាញពីភាពធន់ខ្ពស់ក្នុងពន្លឺតិច និងភាពធន់ទាបក្នុងពន្លឺខ្លាំង

ការឆ្លើយតបអាស្រ័យទៅលើទាំងអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ និងរលកពន្លឺ។ ឧបករណ៍ដែលឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងពន្លឺពណ៌បៃតងដែលអាចមើលឃើញ អាចមានប្រតិកម្មខុសគ្នានៅក្រោមពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ទោះបីជាឧបករណ៍វាស់ពន្លឺទូទៅបង្ហាញកម្រិតពន្លឺស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ។.

ភាពធន់ទ្រាំធៀបនឹងកម្រិតពន្លឺគឺមិនមែនជាលីនេអ៊ែរទេ

LDR មិនមែនជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺ (lux sensor) ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នោះទេ។ នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ អ្នកផលិតអាចបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់វាដោយប្រើទំនាក់ទំនងជាក់ស្តែងដូចជា៖

R = A × E^(-γ)

កន្លែងដែល៖

  • គឺជាភាពធន់ទ្រាំរបស់កោសិកា;
  • អ៊ី គឺជាកម្រិតពន្លឺ;
  • មួយ គឺជាតម្លៃថេរដែលអាស្រ័យលើឧបករណ៍;
  • γ ពិពណ៌នាអំពីជម្រាលនៃខ្សែកោងរវាងភាពធន់ និងកម្រិតពន្លឺ។.

តម្លៃថេរទាំងពីរគឺអាស្រ័យលើម៉ូដែល និងលក្ខខណ្ឌ។ សមីការនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណឥរិយាបថនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី លុះត្រាតែវាត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមខ្សែកោងក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសរើស ឬគំរូដែលបានវាស់វែង។ វាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់រូបមន្ត LDR សកលនោះទេ។.

និមិត្តសញ្ញា និងប៉ូលរបស់ LDR

និមិត្តសញ្ញានៅក្នុងសៀគ្វីគឺផ្អែកលើនិមិត្តសញ្ញារេស៊ីស្តង់ដែលមានព្រួញពីរចង្អុលទៅរកវា។ ព្រួញទាំងនោះតំណាងឱ្យពន្លឺដែលធ្លាក់មកលើ។ អាស្រ័យលើទម្លាប់នៃការគូរ រេស៊ីស្តង់ និងព្រួញអាចបង្ហាញនៅខាងក្នុងរង្វង់។.

LDR ធម្មតាមាន គ្មានស្ថានីយវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន. ។ ជើងទាំងពីរអាចតភ្ជាប់ទៅប្រភពផ្គត់ផ្គង់ ឬដីបាន។ អ្វីដែលផ្លាស់ប្តូរការឆ្លើយតបរបស់សៀគ្វីមិនមែនជាប៉ូលរបស់ LDR នោះទេ ប៉ុន្តែជាទីតាំងរបស់វានៅក្នុងសៀគ្វី។.

ភាពខុសគ្នានេះជួយការពារការយល់ច្រឡំជាទូទៅ៖ ការប្តូរទីតាំង LDR មិនធ្វើឱ្យសកម្មភាពចាប់សញ្ញារបស់វាត្រឡប់វិញនោះទេ ប៉ុន្តែការប្តូរទីតាំងរវាង LDR និងរេស៊ីស្តង់ថេរនៅក្នុងឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង នឹងធ្វើឱ្យទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងលទ្ធផលត្រឡប់វិញ។.

របៀបដែល LDR ដំណើរការនៅក្នុងឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង

ឧបករណ៍បញ្ជាជាធម្មតាមិនអាចវាស់រេស៊ីស្តង់ដោយផ្ទាល់នៅឯច្រកចូលតង់ស្យុងស្តង់ដារបានទេ។ ដំណោះស្រាយទូទៅគឺការផ្គូផ្គង LDR ជាមួយរេស៊ីស្តង់ថេរ ហើយបំប្លែងការផ្លាស់ប្តូររេស៊ីស្តង់ទៅជាការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុង។.

សៀគ្វីបែងចែកតង់ស្យុង LDR ដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលកើនឡើង ឬថយចុះទៅតាមការកើនឡើងនៃពន្លឺ

LDR ដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់

ប្រសិនបើ LDR ត្រូវបានតភ្ជាប់រវាង Vin និងចំណុចលទ្ធផល ហើយរេស៊ីស្តង់ថេរត្រូវបានតភ្ជាប់រវាងលទ្ធផល និងដី៖

Vout = Vin × Rfixed / (RLDR + Rfixed)

នៅពេលពន្លឺកើនឡើង, RLDR ធ្លាក់ចុះ។ ភាគបែងកាន់តែតូច ដូច្នេះ វ៉ុលលទ្ធផលកើនឡើង.

LDR ដែលតភ្ជាប់ទៅដី

ប្រសិនបើឧបករណ៍ទប់ទល់ថេរត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅ Vin ហើយ LDR ត្រូវបានតភ្ជាប់រវាងលទ្ធផល និងដី៖

Vout = Vin × RLDR / (Rfixed + RLDR)

នៅពេលពន្លឺកើនឡើង, RLDR ធ្លាក់ចុះ ដូច្នេះ វ៉ុលលទ្ធផលធ្លាក់ចុះ.

ការឆ្លើយតបដែលចង់បានចំពោះពន្លឺដែលកើនឡើង ការរៀបចំឧបករណ៍បែងចែក
វ៉ុលលទ្ធផលគួរតែកើនឡើង LDR ឆ្ពោះទៅរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ រេស៊ីស្តង់ថេរឆ្ពោះទៅរកដី
វ៉ុលលទ្ធផលគួរតែធ្លាក់ចុះ រេស៊ីស្តង់ថេរឆ្ពោះទៅរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ LDR ឆ្ពោះទៅរកដី

រេស៊ីស្តង់ថេរកំណត់ជួរនៃការចាប់សញ្ញាដែលមានប្រយោជន៍។ ចំណុចចាប់ផ្តើមជាក់ស្តែងមួយគឺជារេស៊ីស្តង់ដែលនៅជិតតម្លៃរំពឹងទុករបស់ LDR នៅកម្រិតកំណត់នៃការប្តូរដែលបានគ្រោងទុក បន្ទាប់មកគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោមវិសាលគមចង្កៀងជាក់ស្តែង ធរណីមាត្រនៃការដំឡើង សីតុណ្ហភាព និងលក្ខខណ្ឌនៃប្រអប់ការពារ។.

របៀបអានសន្លឹកទិន្នន័យ LDR

កុំជ្រើសរើស LDR ដោយផ្អែកលើអង្កត់ផ្ចិត ឬ “ភាពធន់នឹងពន្លឺ” ដែលបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែមួយមុខ។ លក្ខខណ្ឌតេស្តដែលភ្ជាប់ជាមួយការវាយតម្លៃនីមួយៗគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស។.

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសន្លឹកទិន្នន័យ អ្វី​ដែល​វា​ប្រាប់​អ្នក មូលហេតុដែលលក្ខខណ្ឌតេស្តមានសារៈសំខាន់
ភាពធន់នៅពេលមានពន្លឺ ភាពធន់នៅកម្រិតពន្លឺដែលបានបញ្ជាក់ កម្រិត Lux វិសាលគមប្រភព ឬសីតុណ្ហភាពពណ៌ និងភាពអត់ធ្មត់ (tolerance) មានឥទ្ធិពលលើតម្លៃ
ភាពធន់ក្នុងស្ថានភាពងងឹត ភាពធន់បន្ទាប់ពីពន្លឺត្រូវបានដកចេញ ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចកំណត់រយៈពេលងងឹតជាក់លាក់មួយមុនពេលធ្វើការវាស់វែង
សមាមាត្រភាពធន់ ឬមេគុណភាពប្រែប្រួល ការផ្លាស់ប្តូររវាងកម្រិតពន្លឺពីរដែលបានកំណត់ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួរកម្រិតកំណត់ និងការប្រៀបធៀបរវាងគ្រឿងបន្លាស់
ការឆ្លើយតបតាមវិសាលគម ជួររលកពន្លឺ និងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់បំផុត ឧបករណ៍មួយអាចមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាទៅនឹងពន្លឺថ្ងៃ, LED, និងប្រភពអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ
ពេលវេលាកើនឡើង និងថយចុះ ល្បឿននៃប្រតិកម្មពីពន្លឺទៅងងឹត និងពីងងឹតទៅពន្លឺ ទិសដៅទាំងពីរអាចមានពេលវេលាប្រតិកម្មខុសៗគ្នា
វ៉ុល និងថាមពលអតិបរមា ដែនកំណត់នៃភាពតានតឹងអគ្គិសនី ការលើសដែនកំណត់ណាមួយអាចធ្វើឱ្យខូចខាត ឬធ្វើឱ្យកោសិកាមានគម្លាត
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ ជួរនៃសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ឬសីតុណ្ហភាពតួឧបករណ៍ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ភាពធន់ និងកម្រិតកំណត់នៃការប្តូរអាចប្រែប្រួលទៅតាមសីតុណ្ហភាព។

ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុន Luna Optoelectronics PDV-P9001 សន្លឹកទិន្នន័យ បានបញ្ជាក់ពីភាពធន់នៅពេលមានពន្លឺក្រោម 10 lux ពីប្រភព 2856 K, ភាពធន់នៅពេលងងឹតបន្ទាប់ពីចន្លោះពេលដែលបានកំណត់, ការឆ្លើយតបតាមវិសាលគម, និងពេលវេលាកើនឡើង និងធ្លាក់ចុះដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ តួលេខទាំងនោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ូដែលនោះ ដោយសារលក្ខខណ្ឌត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់; វាមិនមែនជាតម្លៃ LDR សកលនោះទេ។ សូមមើល សន្លឹកទិន្នន័យរបស់អ្នកផលិត PDV-P9001.

តើ LDR ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅឯណា?

LDR មានភាពសមស្របនៅពេលដែលសៀគ្វីត្រូវការការបង្ហាញពីកម្រិតពន្លឺជុំវិញក្នុងតម្លៃសន្សំសំចៃ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការវាស់វែងអុបទិកដែលមានល្បឿនលឿន ឬភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នោះទេ។.

កម្មវិធី របៀបប្រើប្រាស់ LDR ការពិចារណាលើការរចនា
ភ្លើងបំភ្លឺស្វ័យប្រវត្តិពីព្រលប់ដល់ព្រឹក ចាប់សញ្ញានៅពេលពន្លឺជុំវិញឆ្លងកាត់កម្រិតកំណត់ បន្ថែម hysteresis ឬការពន្យារពេល ដើម្បីការពារការញ័រនៅជិតចំណុចប្តូរ
ការគ្រប់គ្រងពន្លឺអេក្រង់ កែតម្រូវពន្លឺខាងក្រោយទៅតាមពន្លឺក្នុងបន្ទប់ គិតគូរពីបង្អួចស្រោម និងពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយអេក្រង់ផ្ទាល់
សញ្ញាព្រមានពន្លឺ និងងងឹត ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពឧបករណ៍ប្រៀបធៀប នៅពេលពន្លឺត្រូវបានរារាំង ឬបញ្ចេញ ការពារឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីប្រភពពន្លឺដែលមិនបានគ្រោងទុក
កាមេរ៉ា ឬឧបករណ៍បញ្ជាអ្នកប្រើប្រាស់ ផ្តល់នូវការបង្ហាញពន្លឺជុំវិញទូទៅ ការក្រិតតាមខ្នាត និងល្បឿនឆ្លើយតបអាចកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវ
សៀគ្វីបញ្ជាសម្រាប់ការអប់រំ បង្ហាញពីការចាប់សញ្ញា, ឧបករណ៍បែងចែក, ការប្តូរត្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ឬការបញ្ជាដោយរ៉េលេ រក្សាចរន្តផ្ទុកកុំឱ្យឆ្លងកាត់ LDR និងប្រើដំណាក់កាលបើកបរដែលសមស្រប

ជាទូទៅ LDR គួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុចាប់សញ្ញា មិនមែនជាឧបករណ៍ដែលបិទបើកចង្កៀង ម៉ូទ័រ ខូយនៃកុងតាក់ទ័រ ឬបន្ទុកផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់នោះទេ។ លទ្ធផលនៃឧបករណ៍បែងចែកអាចបញ្ជូនទៅកាន់ឧបករណ៍ប្រៀបធៀប (comparator) ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ ធាតុបញ្ចូលនៃមីក្រូកុងត្រូល័រ ឬចំណុចប្រទាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់បន្ទុកនោះ។.

LDR ទល់នឹង Photodiode ទល់នឹង Phototransistor

ឧបករណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែឆ្លើយតបទៅនឹងពន្លឺ ប៉ុន្តែពួកវាមិនផ្តល់លទ្ធផលអគ្គិសនីដូចគ្នាឡើយ។.

ឧបករណ៍ លក្ខណៈនៃលទ្ធផលចម្បង ល្បឿនដែលទាក់ទងគ្នា សាកសមបំផុត
LDR / photoresistor ភាពធន់ទ្រាំផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពន្លឺ យឺតគួរសម ពន្លឺជុំវិញ និងការគ្រប់គ្រងកម្រិតកំណត់សាមញ្ញ
ហ្វូតូឌីយ៉ូដ (Photodiode) ពន្លឺបង្កើតចរន្តដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលអុបទិក លឿន ការវាស់វែង ការទំនាក់ទំនង និងការរកឃើញល្បឿនលឿន
Phototransistor ពន្លឺគ្រប់គ្រងចរន្តត្រង់ស៊ីស្ទ័រ លឿនជាង LDR ទូទៅ ដោយមានការបង្កើនសញ្ញា (gain) ការរកឃើញវត្ថុ និងការប្តូរដែលត្រូវការភាពប្រែប្រួលខ្ពស់
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺជុំវិញបែបឌីជីថល លទ្ធផលឌីជីថលដែលបានក្រិតតាមខ្នាត ឬលទ្ធផលដែលបានដំណើរការ អាស្រ័យលើឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធដែលទាមទារភាពអាចធ្វើម្តងទៀតបាន ការរួមបញ្ចូលឌីជីថល ឬទិន្នន័យដែលផ្អែកលើ lux

ជ្រើសរើស LDR នៅពេលដែលភាពសាមញ្ញ និងការចាប់សញ្ញាពន្លឺជុំវិញទូលំទូលាយមានសារៈសំខាន់ជាងល្បឿន លីនេអ៊ែរ និងការវាស់វែងដែលបានក្រិតតាមខ្នាត។ ជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិកផ្សេងទៀត នៅពេលដែលកម្មវិធីទាមទារការឆ្លើយតបរហ័ស ការអានតម្លៃ lux ដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាន ការផ្គូផ្គងវិសាលគមដែលបានកំណត់ ឬការទំនាក់ទំនងឌីជីថល។.

ដែនកំណត់សំខាន់ៗរបស់ LDR

ការរចនា LDR គួរតែគិតគូរពីកម្រិតកំណត់ទាំងនេះ៖

  • ភាពមិនលីនេអ៊ែរ៖ ភាពធន់មិនផ្លាស់ប្តូរតាមសមាមាត្រជាមួយ lux នោះទេ។.
  • ការពន្យារពេលឆ្លើយតប៖ ភាពធន់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីថេរ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺ។.
  • ភាពអត់ធ្មត់របស់គ្រឿងបន្លាស់៖ ឧបករណ៍ដែលមកពីក្រុមគ្រួសារតែមួយអាចមានជួរភាពធន់ធំទូលាយ។.
  • ភាពអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព៖ កម្រិតកំណត់នៃការប្តូរអាចផ្លាស់ប្តូរនៅពេលសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល។.
  • ភាពអាស្រ័យលើវិសាលគម៖ ពន្លឺថ្ងៃ និងបច្ចេកវិទ្យាអំពូលផ្សេងៗគ្នាអាចមិនផ្តល់ការឆ្លើយតបដូចគ្នាឡើយ។.
  • ប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលនៃភាពចាស់៖ ការបំភ្លឺ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការពីមុនអាចជះឥទ្ធិពលដល់ភាពអាចធ្វើម្តងទៀតបាន។.
  • ការអនុលោមតាមសម្ភារៈ៖ ឧបករណ៍ទប់ទល់ពន្លឺ (photoresistors) បែបប្រពៃណីជាច្រើនប្រើសារធាតុ cadmium sulfide។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសម្ភារៈរបស់គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានជ្រើសរើស ស្ថានភាពនៃការអនុលោមតាម RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ការលើកលែង និងតម្រូវការទីផ្សារគោលដៅ ជាជាងការសន្មតថាវាអនុលោមតាមស្តង់ដារដោយផ្អែកលើឈ្មោះគ្រឿងបន្លាស់។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការលើកលែង RoHS របស់ទីភ្នាក់ងារសារធាតុគីមីអឺរ៉ុប បង្ហាញថាការលើកលែងសារធាតុ cadmium គឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង។.

ដែនកំណត់ទាំងនេះមិនធ្វើឱ្យ LDR មិនសមស្របនោះទេ។ វាបានកំណត់ការងារដែលវាអាចធ្វើបានល្អ៖ ការចាប់សញ្ញាពន្លឺ/ងងឹតដែលមានតម្លៃទាប និងការគ្រប់គ្រងពន្លឺជុំវិញដោយប្រហាក់ប្រហែល ជាមួយនឹងសៀគ្វីដែលត្រូវបានរចនាឡើងជុំវិញភាពអត់ធ្មត់របស់វា។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើទម្រង់ពេញលេញនៃ LDR គឺជាអ្វី?

LDR តំណាងឱ្យ ឧបករណ៍ទប់ទល់ពន្លឺ (Light-Dependent Resistor). ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា photoresistor ឬកោសិកា photoconductive ។.

តើភាពធន់របស់ LDR កើនឡើង ឬថយចុះនៅពេលមានពន្លឺ?

សម្រាប់ LDR ទូទៅ ភាពធន់នឹងថយចុះនៅពេលពន្លឺដែលធ្លាក់មកលើវាមានការកើនឡើង ហើយនឹងកើនឡើងនៅពេលកម្រិតពន្លឺថយចុះ។.

តើ LDR មានប៉ូលដែរឬទេ?

ទេ។ LDR ដែលមានស្ថានីយពីរជាមូលដ្ឋានគឺមិនមានប៉ូលទេ ដូច្នេះស្ថានីយណាមួយអាចតភ្ជាប់ក្នុងទិសដៅណាក៏បាន។ ទីតាំងរបស់វាធៀបនឹងរេស៊ីស្តង់ថេរ គឺជាកត្តាកំណត់ថាតើវ៉ុលលទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍បែងចែកកើនឡើង ឬថយចុះទៅតាមពន្លឺ។.

តើ LDR ជាគ្រឿងបង្គុំសកម្ម ឬអកម្ម?

LDR គឺជាគ្រឿងបង្គុំអកម្ម។ វាផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពន្លឺ ប៉ុន្តែវាមិនផ្តល់នូវការបង្កើនថាមពល ឬលទ្ធផលឌីជីថលដែលប្រើថាមពលដោយខ្លួនឯងនោះទេ។.

តើ LDR អាចវាស់កម្រិតពន្លឺ lux បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

LDR អាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដែលទាក់ទងគ្នានៃពន្លឺ ហើយអាចត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតក្នុងកម្រិតកំណត់មួយ ប៉ុន្តែជាទូទៅវាមិនមែនជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ការវាស់កម្រិតពន្លឺ lux ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ការឆ្លើយតបមិនលីនេអ៊ែរ ការអត់ធ្មត់ (tolerance) ភាពប្រែប្រួលនៃវិសាលគម ការអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព និងពេលវេលាឆ្លើយតប សុទ្ធតែត្រូវតែពិចារណា។.

សង្ខេប

LDR មានន័យថា ឧបករណ៍ទប់ទល់ពន្លឺ (Light-Dependent Resistor). គ្រឿងបន្លាស់នេះប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីដោយពន្លឺ (photoconductivity)៖ ពន្លឺដែលធ្លាក់មកលើកាន់តែច្រើន បង្កើតបានជាអ្នកផ្ទុកបន្ទុកកាន់តែច្រើន ដែលបង្កើនចរន្តអគ្គិសនី និងកាត់បន្ថយភាពធន់។ វាមានស្ថានីយពីរដែលមិនមានប៉ូល ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងឧបករណ៍បែងចែកតង់ស្យុង ដើម្បីបំប្លែងការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺទៅជាតង់ស្យុងដែលអាចវាស់វែងបាន។.

សម្រាប់ការរចនាដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត សូមជ្រើសរើស LDR ដោយផ្អែកលើភាពធន់នៅពេលមានពន្លឺក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់ ភាពធន់នៅពេលងងឹត ការឆ្លើយតបនៃវិសាលគម ពេលវេលាឆ្លើយតប កម្រិតតង់ស្យុង និងថាមពល ជួរសីតុណ្ហភាព និងឯកសារអនុលោមតាមសម្ភារៈ។ កុំអនុវត្តភាពធន់ “ធម្មតា” របស់ម៉ូដែលមួយទៅលើ LDR គ្រប់ប្រភេទ។.

ប្រភពឯកសារ