光敏电阻是谁发明的(光敏电阻的发展趋势未来展望)

admin 发明家 2023-08-31 11 0

百科问答网今天要给大家分享的是有关光敏电阻是谁发明的的知识,希望对于各位朋友学习光敏电阻的发展趋势未来展望的过程中有帮助。

文章目录:

初中的物理有关电的都没学

1、每位同学要很好地把握自己的好奇情感,使之转化为求知的欲望,然后理智地确定全学期的总体学习目标,针对物理课各章节的局部学习目标和平时各节课、各知识点的细节学习目标,使自己的学习过程是有序而行。

2、其实电学较力学简单一些,关键重点有:会看懂电路图,理解串联、并联电路中各部分的电流、电压、电阻、电功率的关系,在这个理解中加入欧姆定律I=U/R(或变形式)、P=UI=I2R=U2/R 、W=Pt及串联分压的理解运用。

3、一个人学什么东西快,那一定是他(她)对这个东西感兴趣。所以你最好是培养自己对电学的兴趣。实在没兴趣,为了考试,就死记硬背公式吧,并尽量去理解其中的含义,解题时能应用这些公式就可以了。

4、初中电学就这么点内容的,记住几个公式,会算算几道题,做两道画图题就行了。

5、初中物理电学的主要难度就在于电路图的分析及运用各个关系运算。想要学好初中电学,需要学会分析电路图,电流从正极出发,回到负极,这是最基本的。

电阻制作方式

第二种是用电阻丝制作电阻,这就很简单了,把一定电阻率表面绝缘的电阻丝,绕在瓷管上,从两头引出电极就成了。 电阻丝的粗细和长短还有不同材质的电阻率不同,就可以制成大小不同的电阻了。

电阻是将上述材料或涂敷或缠绕在陶瓷骨架上,外涂涂料引出引脚制成(对电阻材料为膜的,涂敷后在其表面刻成螺旋纹)。对一般固定电阻,用刀片刮开表面涂料,如果发黑为碳膜电阻,发金属白亮为金属膜,或金属养化膜电阻。

小心的将木头部分劈成两半,用铜丝在含有铅笔芯的那一半铅笔上绕上几圈,在铜丝下面贴着芯的那面插入一块小铝片两端弯成船型,这就形成了滑动块,然后在该铅笔的一端断面上绕上接线,就形成了简易的滑动电阻单元。

可以先在一个10m大电阻上平整绕制康铜丝,两端线头固定大电阻铜线上,用刀片刮去康铜线圈同一条线上的漆作为调节用,调好需要的电阻后用裸铜线缠绕2圈固定下来。

为什么要把光敏电阻的形状造成蛇形

1、(1)光导材料的光电灵敏度是定值,输入光电流与入射光通量成正比,保持线性关系; (2)光敏电阻形成蛇形,即可以保证较大受光面积又可以减少电极之间距离,从而可以减少载流子的有效级间度越时间,有利于提高灵敏度。

2、光敏电阻制造成蛇形,这样既可以保证有较大的受光面积,又可以减小电极之间的距离;从而既可减小载流子的两极间渡越时间,也有利于提高灵敏度。

3、光敏电阻上面橙红色的物质是硫化镉,感光全靠它了。

4、光敏电阻分三大类:紫外光敏电阻、红外光敏电阻、可见光敏电阻;其结构如下图示。

5、其工作原理是光照度改变使光敏电阻阻值的改变,而引起光敏电阻两端电压的改变。电压变化信号通过传感器传到计数器上计数计时。光电门一端有个线性光源,另一端有个光敏电阻,门中无物体阻挡时光照射到光敏电阻上。

6、光敏电阻把光的强弱转换为电阻值的大小。 光敏电阻又称光敏电阻器,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。

电阻的作用居然这么多,你造吗

1、电阻的作用 限流:限流的意思就是限制电流,在电路中的作用主要是防止因电流过大而损坏其它的元器件,所以说此刻串联在电路中的电阻主要起到保护其它元器件正常工作的作用。

2、电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。

3、电阻(resistance),在日常生活中我们经常称其为R,单位为欧姆,如果要给电阻下定义的话便为导体对电流的阻碍作用的大小,电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。

4、电感体积大,杂散引数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。

5、通常,都是根据欧姆定律来定义电阻,给电阻加一个恒定电压,会产生多大电流;也可以,通过焦耳定律来定义,当电阻流过一个电流,单位时间内会产生多少热量。

6、限止电流的通过量,起到限流的作用。在串联电路中,起到分压作用。因使用电阻的大小和组合(串联或并联),可以起到升压和降压的作用。在并联电路中,可以起到分流的作用。

关于光敏电阻是谁发明的和光敏电阻的发展趋势未来展望的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论