Dlaczego muszę używać dodatkowego rezystora z fotorezystorem?

10

Jestem całkowicie nowy w elektronice i zastanawiam się, dlaczego musimy połączyć rezystor z fotorezystorem, aby zmierzyć zmienność światła? Chodzi mi o to, że fotorezystor jest już rezystorem, dlaczego musimy obniżyć napięcie w obwodzie za pomocą dodatkowego rezystora? Dzięki z góry za odpowiedzi.

Moussamoa
źródło
Jak masz mierzyć napięcie za pomocą tylko jednego oporu?
Ignacio Vazquez-Abrams
Ponieważ robisz dzielnik napięcia.
brhans
Napięcie wejściowe obwodu wynosi 5 V. Jeśli mam w obwodzie pojedynczy rezystor, który jest fotorezystorem, jestem w stanie określić różnicę napięcia, mierząc napięcie między fotorezystorem a ziemią. Może coś mi brakuje, ale nie rozumiem.
Moussamoa
@Moussamoa Jeśli mam pojedynczy rezystor zmienny między 5 V a masą, czy napięcie na nim się zmienia?
uint128_t
@ uint128_t Mam ten mentalny obraz „Jaki jest dźwięk klaskania jednej ręki?” za to ... Kiedy jesteś w stanie wyciągnąć kamyk z mojej ręki, Grasshopper ...
lornix,

Odpowiedzi:

21

EDYCJA: Dodano przykład obliczania napięć w dzielniku napięcia


Ponieważ jeśli chcesz zmierzyć rezystancję czegoś, musisz przyłożyć do niej napięcie.
A jeśli przyłożysz napięcie, musisz jakoś zmierzyć to napięcie, i po prostu mierząc między zaciskiem fotorezystora, który jest na i terminal, który jest na G N D , dostajesz dokładnie + 5+5V.(V.dodo)solN.re , nie zmienia się napięcie, bez względu na to, jak mały lub jak duży jest opór fotorezystora. +5V.

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab

Mierzysz 5 V na powyższym schemacie.


Problem rozwiązujesz za pomocą dzielnika napięcia:

schematyczny

zasymuluj ten obwód

Teraz możesz zmierzyć spadek napięcia na rezystorze, a na podstawie tej wartości możesz odgadnąć ilość światła odbieranego przez fotorezystor.

Przykład:

Na drugim schemacie widać, że napięcie jest przykładane do i 10050Ω100ΩU=RjaR1R2)

UR1R1ja

Możesz zapytać, jak możemy obliczyć napięcie, jeśli nie znamy prądu.
Cóż, nie znamy prądu, ale możemy go obliczyć na podstawie prawa Ohma.
Oryginalne równanie prawa Ohma zapisujemy inaczej:

U=Rjaja=UR

R1+R2)150Ωja=UR1+R2)

ja

UR1R1UR1+R2)

UR2)R2)UR1+R2)


50ΩR1100ΩR2)

UR1R1UR1+R2)=50Ω5V.50Ω+100Ω=50Ω5V.150Ω=50Ω0,03)˙ZA=1,6˙V.

UR2)R2)UR1+R2)=100Ω5V.50Ω+100Ω=100Ω5V.150Ω=100Ω0,03)˙ZA=3),3)˙V.


R2)150Ω

UR1R1UR1+R2)=50Ω5V.50Ω+150Ω=50Ω5V.200Ω=50Ω0,025ZA=1,25V.

UR2)R2)UR1+R2)=150Ω5V.50Ω+150Ω=150Ω5V.200Ω=150Ω0,025ZA=3),75V.

Im bardziej rośnie rezystancja fotorezystora, tym bardziej spada na nim napięcie.


75Ω

UR1R1UR1+R2)=50Ω5V.50Ω+75Ω=50Ω5V.125Ω=50Ω0,04ZA=2)V.

UR2)R2)UR1+R2)=75Ω5V.50Ω+75Ω=75Ω5V.125Ω=75Ω0,04ZA=3)V.

Im mniejsza rezystancja fotorezystora, tym mniejsze napięcie spadnie na niego (i więcej napięcia spadnie na drugi rezystor).


3),3)˙V.3),75V.3)V.

domenix
źródło
2
W pierwszej konfiguracji zasilacz i fotorezystor są równoległe. Oznacza to, że napięcie musi być takie samo na obu z nich. Jeśli rezystancja fotorezystora jest mniejsza, wówczas stosuje się to samo napięcie, przy mniejszej rezystancji oznacza to tylko większy prąd. I na odwrót.
domenix
1
@Moussamoa napięcie wejściowe jest skutecznie ustalone, baterie i zasilacze dostarczą niezbędny prąd przy stałym napięciu. Alternatywnie możesz użyć stałego źródła prądu, które będzie zmieniać napięcie, aby utrzymać stały prąd. W przypadku analizy obwodu prądu stałego często zakłada się, że napięcie zasilania ma stałą wartość niezależnie od obciążenia. W rzeczywistości akumulatory i materiały eksploatacyjne mają limit prądu, powyżej którego nie zapewniają już stałego napięcia
krytyczny
3
Po co mierzyć spadek napięcia na rezystorze, a nie na fotorezystorze?
user253751,
1
@immibis Ponieważ po prostu nie można zmierzyć zmiennego spadku napięcia na fotorezystorze. Mierzysz stały spadek napięcia, który dokładnie zapewnia generator napięcia. Nie zmienia się, bez względu na to, jak bardzo się starasz. Na górnym schemacie stworzyłem, że możesz po prostu przenieść przewody multimetru do zacisków zasilacza. Zmierzyłbyś to samo napięcie, ponieważ te przewody na schemacie są idealnymi, wyobrażonymi drutami o impedancji zerowej. Pozostałe odpowiedzi wyjaśniły na inne sposoby, dlaczego nie powinno działać zgodnie z przeznaczeniem.
domenix
1
@domenix Pomiar spadku napięcia na fotorezystorze, a nie na rezystorze . Wydaje się, że powinno to być wygodniejsze, ponieważ jeden terminal jest na ziemi.
user253751
11

Zależy to od sposobu użycia fotorezystora.

Jeśli używasz go ręcznie na ławce, aby zmierzyć poziomy światła, wystarczy podłączyć go do multimetru w zakresie omów i zmierzyć jego rezystancję.

Jeśli używasz go jako części obwodu, który automatycznie reaguje na poziomy światła, wówczas obwód musi zmierzyć jego rezystancję. Nie da się tego zrobić bez dodatkowych komponentów. Najprostszym sposobem na to jest połączenie szeregowego rezystora i użycie napięcia w miejscu, w którym się łączą.

Choć może się wydawać, że multimetr odczytowy Ohm w magiczny sposób mierzy opór, wewnętrznie ma całą masę dodatkowych elementów. W zakresie omów, z których najbardziej znaczącym jest rezystor lub źródło prądu połączone szeregowo z mierzoną rzeczą. Przy następnej wymianie baterii zajrzyj do płytki drukowanej wewnątrz multimetru.

Popularnym sposobem pomiaru rezystancji za pomocą mikrokontrolera, takiego jak PIC lub Arduino, jest umieszczenie fotorezystora między stykiem wyjściowym a stykiem wejściowym, z kondensatorem od styku wejściowego do masy. Pin wyjściowy jest przełączany, a mikro zlicza, ile cykli zegara minęło, zanim pin wejściowy nastąpi. Skutecznie wykorzystuje to logiczne przesunięcie na styku wyjściowym do zdefiniowania napięcia i mierzy prąd w kondensatorze jako czas do naładowania. Nie ma tutaj rezystorów, ale nadal używasz dodatkowych elementów do pomiaru co najmniej jednego napięcia i prądu.

Neil_UK
źródło
4

W normalnym obwodzie szeregowym rezystancyjnym napięcie spadające przez obwód będzie równe napięciu wejściowemu. Jeśli zastosowany zostanie tylko jeden rezystor, wówczas całe napięcie wejściowe spadnie. Pojedynczy fotorezystor spadnie o 9 V, jeśli zostanie przyłożone 9 V. Proste prawo Ohma. V = I * R.

Jeśli zastosowano więcej niż jeden rezystor, wówczas spadek napięcia jest proporcjonalny na opornikach, w zależności od ich rezystancji. Rezystory szeregowe są opornikiem skumulowanym, po prostu sumują się. Ponownie, prawo omowe, V = I * (R1 + R2 + Rn)

Tak więc pojedynczy fotorezystor, którego zmienna rezystancja opiera się na świetle słonecznym, nadal będzie spadać to samo napięcie niezależnie od rezystancji. Co zmienia prąd przez to. V pozostaje takie samo, r się zmienia, więc ja się zmieniam.

Dodając stały rezystor, w stosunku do fotorezystora, otrzymujesz zmienne napięcie na fotorezystorze . Obie rezystancje różnią się proporcjonalnie do napięcia wejściowego, powodując zmianę napięcia spadającego w stosunku do każdego z nich. Całkowity spadek napięcia na stałym rezystorze i fotorezystorze będzie taki sam, ale faktyczny spadek na każdym z nich ulegnie zmianie.

To jest istota dzielnika napięcia.

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab

Przechodzień
źródło
3

Aby rozwinąć świetną odpowiedź Domenix ...

„Po co mierzyć spadek napięcia na rezystorze, a nie na fotorezystorze?”

W obwodzie (drugi schemat w odpowiedzi Domenixa), który ma rezystor stały ( R1 ) połączony szeregowo z fotorezystorem ( R2 ), można zmierzyć rezystor stały lub fotorezystor w celu zmiany napięcia, gdy poziom światła (intensywność) zmiany na fotorezystorze.

Rezystancja fotorezystora maleje wraz ze wzrostem natężenia światła.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem natężenia światła maleje napięcie mierzone na fotorezystorze, a napięcie mierzone na stałym rezystorze rośnie.

Tak więc napięcie na fotorezystorze zmienia się w przeciwnym kierunku w miarę zmiany intensywności wykrywanego światła. To może, ale nie musi być to, czego oczekujesz i może być lub nie zachowanie, które chcesz zobaczyć.

Jeśli zmierzysz napięcie na stałym rezystorze, zobaczysz, że napięcie rośnie wraz ze wzrostem intensywności wykrywanego światła.

W zależności od potrzeb i innych elementów w obwodzie końcowym można spojrzeć na napięcie na fotorezystorze lub rezystorze stałym.

Pamiętaj również, że jeśli to pomoże w twoim obwodzie, możesz zamienić pozycję fotorezystora i stałego rezystora. Następnie napięcie na styku fotorezystora i rezystora stałego wzrośnie w stosunku do ziemi, wraz ze wzrostem intensywności wykrywanego światła.

Kevin Fegan
źródło