ភាពធន់ទ្រាំដែលអាស្រ័យលើពន្លឺឬអាស្រ័យលើពន្លឺដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDR) គឺជាសមាសធាតុសាមញ្ញប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចទំនើប។ឧបករណ៍នេះប្រើភាពប្រែប្រួលរបស់វាទៅជាពន្លឺដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃធន់ទ្រាំដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំសំខាន់ៗក្រោមលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺផ្សេងៗ។អ្នកថតរូបត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានកម្មវិធីពីភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មស្មុគស្មាញ។គោលបំណងនៃអត្ថបទនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ការងារការរចនារចនាសម្ព័ន្ធរចនានិងការប្រើកម្មវិធីថតចម្លងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនិងស្វែងយល់ពីសមាសធាតុទាំងនេះអាចត្រូវបានរចនានិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដើម្បីឱ្យសមនឹងបរិស្ថាននិងតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា។
កាតាលូក

រូបភាពទី 1: PhotoResistor
អ្នកថតរូបដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាឧបករណ៍ទប់ដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដ៏សំខាន់ដែលប្រើដើម្បីរកមើលពន្លឺ។គោលការណ៍នៃការធ្វើវិញរបស់វាគឺសាមញ្ញនៅឡើយទេដែលមានថាមពលដូច: ភាពធន់របស់វាមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។នៅពេលដាក់ក្នុងទីងងឹតការតស៊ូនៃការថតចម្លងមួយអាចឈានដល់រាប់លានអូហៃម។ទោះយ៉ាងណានៅក្រោមពន្លឺភ្លឺស្វាងនោះភាពធន់ទ្រាំនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ពីរបីរយអូម។

រូបភាពទី 2: Photoresistor
សមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺធ្វើឱ្យអ្នកថតរូបមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតវត្ថុបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិប្តូរ PhotoEresectric និងបច្ចេកវិទ្យារសើបពន្លឺផ្សេងទៀត។មុខងាររបស់ពួកគេគឺសាមញ្ញ - រកឃើញអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនិងកែតម្រូវភាពធន់ទ្រាំស្របគ្នាដែលនៅក្នុងវេនគន្លឹះនៃការឆ្លើយតបផ្សេងៗនៅក្នុងសៀគ្វីដែលពួកគេគឺជាផ្នែកមួយ។នេះធ្វើឱ្យពួកគេមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលការរកឃើញអាំងតង់ស៊ីតេស្រាលមានមុខងារ។
នៅក្នុងគ្រោងការណ៍អេឡិចត្រូនិចនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ instruces ដែលអាស្រ័យលើពន្លឺគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងឧបករណ៍ទប់ទល់ស្តង់ដារប៉ុន្តែមានការកែប្រែគ្រាប់ចុចមួយ - ព្រួញដែលនៅខាងក្រៅដែលបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលរបស់វាទៅនឹងពន្លឺ។និមិត្តសញ្ញាតែមួយនេះជួយអ្នករចនាសៀគ្វីនេះកំណត់មុខងាររបស់អិលឌីឌីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការឆ្លើយតបនៃការឆ្លើយតបដោយផ្អែកលើអាំងតង់ស៊ីតេដែលងាយសម្គាល់វាពីសមាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជា Phototistors ឬ PhotoDiodes ដែលប្រើព្រួញដើម្បីបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលស្រាល។

រូបភាពទី 3: និមិត្តសញ្ញានៃការថតចម្លង
រចនាសម្ព័នរូបវន្តនៃការថតចម្លងមានមូលដ្ឋានអ៊ីសូឡង់ដែលជាធម្មតាធ្វើពីសេរ៉ាមិចដែលគាំទ្រធាតុនៃពេលវេលាថតរូបវាដំណើរការ។សម្ភារៈដែលមានពន្លឺថ្ងៃជាធម្មតាត្រូវបានអនុវត្តតាមលំនាំជាក់លាក់មួយដែលជាទូទៅ zigzag ឬវង់។គំរូទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេ។ពួកគេត្រូវបានដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍ដោយបង្កើនផ្ទៃដីដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺ។
រចនាសម្ព័ន្ធ Zigzag ឬ Helical ពង្រីកការស្រូបពន្លឺនិងលើកកម្ពស់ពន្លឺដែលមានប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ប្លង់នេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការថតចម្លងក្នុងការកែតម្រូវភាពធន់របស់ខ្លួនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺ។តាមរយៈការកែលម្អអន្តរកម្មនៃពន្លឺដែលមានសំភារៈរសើបអ្នកថតរូបកាន់តែមានភាពរសើបនិងថាមវន្តដែលសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៃភាពប្រែប្រួលពន្លឺ។

រូបភាពទី 4: រចនាសម្ព័ន្ធនៃការថតចម្លង
អ្នកថតរូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកបង្កើតដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) ធ្វើការតាមរយៈផលប៉ះពាល់នៃការថតចម្លង។ដំណើរការនេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅពេលដែលពន្លឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ភារៈរសើបនៃការថតចម្លង។ជាពិសេសនៅពេលដែលពន្លឺវាយប្រហារផ្ទៃនៃការថតចម្លងវាធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុងនៅក្នុងសម្ភារៈ។
អេឡិចត្រុងទាំងនេះដំបូងធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពក្នុងក្រុមតន្រ្តីនៃអាតូមរបស់អាតូមដែលស្រូបយក photons ពីពន្លឺឧប្បត្តិហេតុ។ថាមពលពី Photons ត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឱ្យអេឡិចត្រុងទាំងនេះតាមរយៈឧបសគ្គថាមពលមួយដែលមានឈ្មោះថា Gack Gap To The Band The Band Conder ។ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពីអ៊ីសូឡង់ទៅនឹងចំហាយអាស្រ័យលើចំនួននៃការប៉ះពាល់។
នៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺវត្ថុធាតុដើមដូចជាស៊ីឌីមីញ៉ូមស៊ុយអាមីញ៉ូម (ស៊ីឌី) ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងអិលឌីឌីអេសអនុញ្ញាតឱ្យអេឡិចត្រុងទទួលបានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលោតទៅក្រុមតន្រ្តីធុនតូច។នៅពេលដែលអេឡិចត្រុងទាំងនេះផ្លាស់ទីពួកគេទុកប្រហោង "នៅក្នុងក្រុមតន្រ្តី Valence ។រន្ធទាំងនេះដើរតួជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនវិជ្ជមាន។វត្តមាននៃអេឡិចត្រុងនិងប្រហោងឥតគិតថ្លៃក្នុងសំភារៈបង្កើនការធ្វើឱ្យដំណើរការរបស់វាយ៉ាងនេះយ៉ាងខ្លាំង។
នៅពេលការបំភ្លឺបន្តបង្កើតអេឡិចត្រុងនិងប្រហោងបន្ថែមទៀតចំនួនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសរុបក្នុងសម្ភារៈកើនឡើង។ការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះនៃភាពធន់នៃសម្ភារៈ។ដូច្នេះភាពធន់នៃការថតចម្លងមួយមានការថយចុះនៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺឧប្បត្តិហេតុកើនឡើងហើយចរន្តបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងពន្លឺជាងនៅទីងងឹត។
អ្នកថតរូបមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ Optoelectronic ដោយសារតែភាពប្រែប្រួលស្រួចស្រាវរបស់ពួកគេចំពោះការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺ។សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំខ្លាំងក្រោមលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺផ្សេងៗគ្នា។នៅក្នុងពន្លឺភ្លឺចំនុចភាពធន់នៃការថតចម្លងមួយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់តិចជាង 1000 អូម។ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងបរិយាកាសងងឹតភាពធន់ទ្រាំអាចនឹងកើនឡើងដល់រាប់រយរាប់ពាន់ Ohms ឬច្រើនជាងនេះ។

រូបភាពទី 5: Photoresistor
អ្នកថតរូបមានឥរិយាបទថាមិនគួរឱ្យកត់សម្គាល់មានន័យថាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺមិនប្រែប្រួលទេ។ឧទាហរណ៍អ្នកថតរូប Cadmium (ស៊ីឌី) អ្នកថតរូប CDS) ឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញប៉ុន្តែមិនសូវងាយនឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឬអ៊ីនធឺណេតទេ។ការឆ្លើយតបដែលបានជ្រើសរើសនេះទាមទារការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៃរលកពន្លឺនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានបំណងនៅពេលជ្រើសរើសយកការថតចម្លងសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់មួយ។
ពេលវេលាឆ្លើយតបនៃការថតចម្លងគឺជាចរិតលក្ខណៈប្លែកមួយដែលទាមទារការយល់ដឹងជាក់ស្តែងក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។នៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺការតស៊ូនៃការថតចម្លងមួយនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលជាធម្មតាក្នុងរយៈពេលពីរបីមីលីវិនាទី។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលប្រភពពន្លឺត្រូវបានដកចេញការតស៊ូមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភ្លាមៗនូវតម្លៃខ្ពស់របស់វាទេ។ផ្ទុយទៅវិញវាបានជាសះស្បើយបន្តិចម្តង ៗ ដោយចំណាយពេលពីពីរបីវិនាទីទៅពីរបីវិនាទី។ការពន្យាពេលនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Hysteresis មានប្រយោជន៍ក្នុងកម្មវិធីដែលត្រូវការពេលវេលាឆ្លើយតបរហ័ស។
អ្នកថតរូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាឧបករណ៍ទប់ដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) ត្រូវបានផលិតចេញពីសំភារៈផ្សេងៗដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពស្រាលរបស់ពួកគេ។សំភារៈទូទៅរួមមាន:
Silfide Cadmium (ស៊ីឌី): ងាយនឹងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការឆ្លើយតបចំពោះពន្លឺព្រះអាទិត្យឬភ្លើងបំភ្លឺក្នុងផ្ទះសិប្បនិម្មិត។
ដឹកនាំស៊ុលហ្វីត (ភីអេសអេ): ឯកសារនេះងាយនឹងអំពូលភ្លើងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដហើយត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងចក្ខុវិស័យពេលយប់និងឧបករណ៍រូបភាពរូបភាពកម្ដៅ។
សេណាយ្យូមសេនមីញ៉ូម (ស៊ី។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។
សម្ភារៈនីមួយៗមានប្រតិកម្មខុសគ្នាទៅនឹងរលកពន្លឺពន្លឺ។ឧទាហរណ៍ស៊ីឌីគឺមានភាពរសើបជាងរលកពន្លឺខ្លីជាងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ (ដូចជាខៀវនិងបៃតង) ខណៈដែលភីអេសអេសមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅរលកពន្លឺអ៊ីដ្រូសែនដែលមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។
អ្នកថតរូបត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់របស់ពួកគេជាមួយនឹងពន្លឺ:
អ្នកថតរូបលីនឡែន: ច្រើនមានន័យដូចនឹងជំងឺថតរូបពួកគេបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរលីនេអ៊ែរស្ទើរតែក្នុងការតស៊ូជាការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។ពួកវាត្រូវបានគេពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានការវាស់វែងច្បាស់លាស់នៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺត្រូវបានទាមទារដូចជានៅក្នុងម៉ែត្រពន្លឺឬប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យមតិប្រតិកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលទិន្នន័យកម្រិតពន្លឺត្រឹមត្រូវ។

រូបភាពទី 6: អ្នកថតរូបលីនេអ៊ែរ
អ្នកថតរូប Nonlinear: ទាំងនេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការជួរឆ្លើយតបធំទូលាយ។ពួកគេមានខ្សែកោងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺផ្សេងៗ។មិនមែន LDR LDR ត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលរកឃើញពន្លឺនិងបញ្ជាភ្លើងបំភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្ដិដោយស្វ័យប្រវត្ដិនៅលើលក្ខខណ្ឌពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញដូចជាអំពូលភ្លើងតាមផ្លូវនិងពន្លឺរាត្រីស្វ័យប្រវត្តិ។
អ្នកថតរូបឬអ្នកប្រវត្តិកម្មដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការរចនាសៀគ្វីនៃវត្ថុបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិនិងប្រព័ន្ធរាវរកពន្លឺ។សៀគ្វីទាំងនេះជាធម្មតាមានសមាសធាតុជាច្រើនដូចជា LDRS, ការបញ្ជូនត, គូ Tripeso Tripsistor, diodes, diodes និងអ្នករត់ផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរឧបករណ៍បច្ចុប្បន្ននិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពឧបករណ៍បំភ្លឺ។

រូបភាពទី 7: PhotoResistor
នៅក្នុងការរៀបចំទូទៅសៀគ្វីត្រូវបានបំពាក់ដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ពានដែលបំលែង AC ទៅឌីស៊ីឬដោយផ្ទាល់ពីថ្ម។ការរចនាធម្មតារួមមានជំហានដូចខាងក្រោមៈ
ការបំលែងវ៉ុល: ឧបករណ៍បំលែងបន្ទះថយចុះជួយកាត់បន្ថយតង់ស្យុង 230V AC ដល់ 12V ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។
ការកែតម្រូវនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌ: 12V AC បន្ទាប់មកប្តូរទៅឌីស៊ីដោយប្រើការធ្វើឱ្យមានស្ពានអាកាស។និយ័តករតង់ស្យុងបន្ទាប់មកមានស្ថេរភាពស្ថិរភាពទិន្នផលដល់ 6 វ៉។ ស៊ី។ ស៊ីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសមាសធាតុមណ្ឌល។
យន្តការប្រតិបត្ដិការរបស់អិលឌីឌីអេសក្នុងសៀគ្វីនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការធម្មតា:
លក្ខខណ្ឌពេលថ្ងៃ / ភ្លើងបំភ្លឺ: អិលអេសអេសបង្ហាញភាពធន់ទ្រាំទាបនៅពេលថ្ងៃឬនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺភ្លឺ។ភាពធន់ទ្រាំទាបនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានចរន្តភាគច្រើនហូរតាមរយៈ LDR ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងដី។ដូច្នេះឧបករណ៏បញ្ជូនតមិនអាចទទួលបានចរន្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យការបញ្ជូនតនៅតែនៅតែបិទហើយពន្លឺដែលបានភ្ជាប់នឹងនៅតែបិទ។
រាត្រី / ស្ថានភាពងងឹត: ផ្ទុយទៅវិញមានពន្លឺទាបឬនៅពេលយប់ការតស៊ូរបស់អិលអិលអេសឌីកាត់បន្ថយការហូរចូលក្នុងវា។បន្ទាប់ពីការហូរចូលក្នុង LDR ត្រូវបានកាត់បន្ថយគូ Darlington Triensistor Corplizatue បច្ចុប្បន្នមានចរន្តដែលនៅសល់ដើម្បីធ្វើឱ្យឧបករណ៏បញ្ជូនត។សកម្មភាពនេះបង្កឱ្យមានការបញ្ជូនតដោយបើកពន្លឺដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសៀគ្វី។
ការពន្យាពេលនៃការពន្យាពេលនៃការថតចម្លងមួយឬការផ្សះផ្សាដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDR) គឺជាវិធានការសំខាន់នៃការអនុវត្តរបស់វា។ការពន្យាពេលនេះសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលវាត្រូវការសម្រាប់ LDR ដើម្បីកែតម្រូវភាពធន់របស់វាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្តនិងគីមីដែលមានស្រាប់, LDRS ប្រហែលជាមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីបំភ្លឺការបំភ្លឺការបំភ្លឺដែលមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំដែលត្រូវការការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
នៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺបានកើនឡើងភ្លាមៗបង្កើនភាពធន់នៃជំងឺផ្តាច់នៃ LDD បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថា "លឿន" អាចមានចាប់ពីពីរបីមីលីវិនាទីរហូតដល់រាប់មីលីវិនាទី។A ariat អ៊ីយ៉ុងនេះរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រភេទនៃសម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រើក្នុងស្តង់ដារផលិតកម្មរបស់វា។
នៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺត្រូវបានកាត់បន្ថយការតស៊ូរបស់ LDR អាចចំណាយពេលច្រើនដើម្បីត្រលប់ទៅរកស្ថានភាពងងឹតកើនឡើង។ការពន្យាពេលនេះអាចមានរយៈពេលពីពីរបីវិនាទីទៅរាប់សិបវិនាទី។ការវិលត្រឡប់យឺតទៅភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់គឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅពេលផ្លាស់ប្តូរពីពន្លឺដ៏ភ្លឺស្វាងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃជំងឺ LDR ក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការថតចម្លងមួយ (LDR) មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរលកពន្លឺដែលវារកឃើញដោយមាន LDDs ផ្សេងៗបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃប្រេកង់ពន្លឺជាក់លាក់។ភាពប្រែប្រួលនេះបណ្តាលមកពីសមាសធាតុសម្ភារៈនៃ LDR ដែលកំណត់ជួររលកនៃរលកសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់វា។
សមា្ភារៈខាងក្រោមនេះងាយនឹងមានពន្លឺប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។
ភាពប្រែប្រួលពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ: សំភារៈដូចជាស៊ីឌីមីញ៉ូមស៊ុលហ្វីត (ស៊ីឌី) ងាយនឹងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញជាពិសេសកញ្ចក់ពណ៌លឿងនិងបៃតង។LDRS ទាំងនេះគឺសមបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីដែលរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
ផ្ទុយទៅវិញពន្លឺអ៊ីរ៉ាក់: ម្យ៉ាងវិញទៀតសមា្ភារៈដូចជាសំណង់ស៊ុលហ្វីត (ភីអេសអេស) គឺល្អបំផុតក្នុងការរកឃើញពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។LDRS ទាំងនេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាឧបករណ៍ចក្ខុវិស័យពេលយប់និងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្ដៅដែលភាពរសើបទៅនឹងពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដគឺសំខាន់។
ការជ្រើសរើសសំភារៈ LDR គឺអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់កម្មវិធី។
LDRARD LDR: ជាធម្មតាត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលដំណើរការក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺទាបដូចជាការគ្រប់គ្រងទ្វារស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងអគារឬប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលថាមវន្តសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខពេលយប់។
Ldrs ដែលងាយរងគ្រោះមានពន្លឺចំនុច: សម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវការការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺដែលអាចមើលឃើញដូចជាប្រព័ន្ធតាមដានកាំរស្មីឬពន្លឺស្រអាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ LDDR ដែលងាយនឹងពន្លឺដែលមើលឃើញត្រូវបានគេពេញចិត្ត។
អ្នកថតរូបឬអ្នកថតរូបដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDR) គឺជាសមាសធាតុអុបទិកដែលលៃតម្រូវភាពធន់របស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។ពួកគេបើកដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យពន្លឺ។ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេគឺជាគន្លឹះក្នុងការប្រើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា។

រូបភាពទី 8: Photoresistor
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវ៉ុលថាមពល
ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរិមា: LDR ធម្មតាមួយអាចគ្រប់គ្រងថាមពលបានរហូតដល់ 200 មីលីលីត្រ (មេហ្គាវ៉ាត់) ។
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ: វ៉ុលប្រតិបត្តិការអតិបរមាដែលមានសុវត្ថិភាពអតិបរមានៃ LDR LDR គឺប្រហែល 200 វ៉ុល (V) ។ដែនកំណត់ទាំងនេះធានាថាអិលអិលអិលដំណើរការក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដោយគ្មានហានិភ័យនៃការខូចខាតឬការបរាជ័យ។
ការថតរូបនិងភាពប្រែប្រួល
ភាពប្រែប្រួលរលកកំពូល: LDRs មានភាពប្រែប្រួលជាក់លាក់ចំពោះរលកពន្លឺជាក់លាក់។ជាធម្មតា LDDRS មានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វើបាននៅរលកចម្ងាយ 600 អិមក្នុងវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ។ការបញ្ជាក់នេះប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសអេឡិចត្រូនិចដែលត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺនៃបរិស្ថានដែលបានគ្រោងទុករបស់វានិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការរបស់វា។
លក្ខណៈតស៊ូ
ការខ្វះខាតអ្នកថតរូបទល់នឹងភាពធន់នឹងភាពងងឹត: ភាពធន់នៃអិលអេសអិលប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺផ្សេងៗគ្នា។ឧទាហរណ៍នៅកម្រិតពន្លឺទាប (ប្រហែល 10 លុច) ភាពធន់ទ្រាំរបស់វាអាចមានចាប់ពី 1,8 គីឡូក្រាម (Kω) ដល់ 4.5 គីឡូម៉ែត្រ។ក្នុងពន្លឺភ្លឺជាង (ប្រហែល 100 លុច) ភាពធន់ទ្រាំអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល 0.7 គីឡូម៉ែត្រ។ភាពប្រែប្រួលនេះសមស្របសម្រាប់ការរចនាឧបករណ៍ដូចជាប្តូរពន្លឺដែលមានពន្លឺដោយសារការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំនឹងប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់។
ភាពធន់ទ្រាំងងឹតងងឹតនិងការស្តារឡើងវិញ: ភាពធន់ទ្រាំងងឹតរបស់អិលអេសឌីគឺជាសូចនាករនៃការអនុវត្តដ៏សំខាន់មួយ។តម្លៃនេះវាស់ភាពធន់ទ្រាំក្នុងអវត្ដមាននៃពន្លឺនិងរបៀបដែល LDR ត្រឡប់មកវិញទៅរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីពន្លឺត្រូវបានដកចេញ។ឧទាហរណ៍ភាពធន់ទ្រាំងងឹតអាចមាន 0.03 មេហ្គាហ្កាម (Mω) មួយវិនាទីបន្ទាប់ពីពន្លឺឈប់បានកើនឡើងដល់ 0,25 ម។ 5 វិនាទីក្រោយមក។អត្រានៃការស្តារឡើងវិញនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺ។
ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ចំពោះពន្លឺ: ការថតចម្លងអ្នកថតរូបឬអ្នកផ្សងគ្នាដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDR) ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារភាពប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យរបស់វាចំពោះពន្លឺ។ពួកគេអាចរកឃើញនិងឆ្លើយតបចំពោះការផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺចាប់ពីកម្រិតទាបខ្ពស់ដល់កំរិតខ្ពស់។លក្ខណៈពិសេសនេះធ្វើឱ្យ LDDL មានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូវការស្រអាប់ពន្លឺស្វ័យប្រវត្តិដូចជាពន្លឺស្រអាប់នៅក្នុងផ្ទះឬគ្រប់គ្រងអំពូលភ្លើងតាមផ្លូវដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ។

រូបភាព 9: PhotoResistor
ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ: គុណសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៃអិលឌីឌីអេសគឺជាប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយរបស់វា។LDRS មិនសូវថ្លៃក្នុងការផលិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសមាសធាតុដែលមានពន្លឺភ្លឺរលោងផ្សេងទៀតដូចជាឧបករណ៍ថតចម្លងនិង Phototisteristors ។នេះធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសកំពូលសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានឧបសគ្គថវិកាក្នុងចិត្តផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយដោយមិនលះបង់ការអនុវត្ត។
សាមញ្ញក្នុងការប្រើនិងតំឡើង: អិលឌីឌីអេសមានការរចនាសាមញ្ញដែលងាយយល់និងបញ្ចូលទៅក្នុងសៀគ្វី។ពួកគេត្រូវការការតភ្ជាប់តែពីរប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផ្តុំនិងជាក់ស្តែងសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញអេឡិចត្រូនិចតិចបំផុត។ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់នេះលាតសន្ធឹងទៅនឹងកម្មវិធីជាច្រើនដែលមកពីគម្រោងអប់រំដល់ប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញជាងមុនក្នុងអេឡិចត្រូនិចពាណិជ្ជកម្ម។
ការឆ្លើយតបទៅនឹងសមាមាត្រធន់នឹងពន្លឺងងឹត: សមត្ថភាពរបស់ LDRS ដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃភាពធន់ទ្រាំគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺនិងស្ថានភាពងងឹតគឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺគុណសម្បត្តិគន្លឹះមួយទៀត។ឧទាហរណ៍ភាពធន់ទ្រាំនៃអិលអិលអាចមានចាប់ពីពីរបីគីឡូក្រាមក្នុងទីងងឹតរហូតដល់ពីរបីរយអូមនៅពេលប៉ះនឹងពន្លឺ។ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនេះអាចឱ្យឧបករណ៍ឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពរសើបនិងត្រឹមត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរភ្លើងដោយហេតុនេះបង្កើនការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធដូចជាការត្រួតពិនិត្យពន្លឺស្វ័យប្រវត្តិនិងកត្តាការពារពន្លឺស្វ័យប្រវត្តិ។
ការឆ្លើយតបវិសាលគមដែលមានកំណត់: ទោះបីជាអ្នកទប់ទល់អាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរកឃើញពន្លឺពួកគេមានទំនោរទៅរករលកពន្លឺជាក់លាក់។ឧទាហរណ៍ LDRFIDE SIDMIX (ស៊ីឌី) អិលអេសអេសជាចេតនាងាយនឹងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញនិងមានការឆ្លើយតបមិនល្អចំពោះពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឬអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ភាពជាក់លាក់នេះកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធីដែលត្រូវការការឆ្លើយតបវិសាលភាពទូលំទូលាយដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ការវិភាគការផ្លាស់ប្តូរវិសាលភាពដែលអាចរកឃើញរលកពន្លឺ។
ពេលវេលាឆ្លើយតបខ្លី: គុណវិបត្តិគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃអិលអេឌីអេសគឺភាពយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។ជំងឺហួតខោមនេះអាចមានចាប់ពីពីរបីមិល្លីវិនាទីដល់ពីរបីវិនាទីដោយកែតម្រូវភាពធន់របស់វាឱ្យបានសមរម្យ។ការពន្យាពេលនេះបានធ្វើឱ្យ LDR មិនសមស្របសម្រាប់ពាក្យសុំដែលទាមទារការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាអ៊ិនកូដអុបទិកល្បឿនលឿនឬប្រភេទជាក់លាក់នៃឧបករណ៍កែច្នៃដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលការឆ្លើយតបភ្លាមៗប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការភ្លាមៗ។
ភាពប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព: ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអនុវត្តរបស់អិលអិល។សីតុណ្ហភាពខ្លាំងទាំងក្តៅនិងត្រជាក់អាចបណ្តាលឱ្យគម្លាតដ៏សំខាន់នៅក្នុងភាពធន់ទ្រាំដែលជះឥទ្ធិពលដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជឿជាក់នៃបរិស្ថានដែលមានសីតុណ្ហភាពពីសីតុណ្ហភាព។ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះប្រព័ន្ធដែលជួល LDR ទាមទារឱ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តសំណងសីតុណ្ហភាព។ទាំងនេះរួមមានការធ្វើសមាហរណកម្មឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពចូលក្នុងសៀគ្វីឬប្រើបច្ចេកទេសក្រិតខ្នាប់ថាមវន្តក្នុងការកែតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពក្នុងភាពធន់ទ្រាំដែលធានាថា LDR មានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។
ការត្រួតពិនិត្យអំពូលភ្លើង LED ដោយប្រើឧបករណ៍ទប់ដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) គឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺទីក្រុងសម័យទំនើប។បច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលប៉ុណ្ណោះទេដោយការជំនួសអំពូលភ្លើងហួតហែងខ្ពស់ដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ប៉ុន្តែក៏បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអំពូល LED ផងដែរ។តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្លាតវៃប្រព័ន្ធលៃតម្រូវពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិយោងទៅតាមកំរិតពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីបង្កើនថាមពលអតិបរិមា។
ការត្រួតពិនិត្យពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ: ប្រព័ន្ធនេះរួមមាន LDDS បានម៉ោននៅលើភ្លើងផ្លូវដើម្បីត្រួតពិនិត្យអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់។ក្នុងនាមជាការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញការតស៊ូក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអិលអិល។ការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំទាំងនេះត្រូវបានប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកណ្តាលដែលធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងពន្លឺពេលវេលាពិត។
ការកែតម្រូវពន្លឺឆ្លាតវៃ: ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបានពី LDR អ្នកត្រួតពិនិត្យកណ្តាលគណនាការលៃតម្រូវបានពន្លឺនៃអំពូល LED ដែលត្រូវការ។នៅពេលថ្ងៃនៅពេលដែលពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញគឺគ្រប់គ្រាន់ប្រព័ន្ធនេះអាចបិទភ្លើងតាមផ្លូវឬរក្សាវាឱ្យមានពន្លឺអប្បបរមា។នៅពេលដែលពន្លឺថ្ងៃថយចុះឬលក្ខខណ្ឌពន្លឺគឺអន់ប្រព័ន្ធបង្កើនពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិបង្កើនពន្លឺដ៏ល្អប្រសើរនៅពេលចាំបាច់។
ការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ: ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលបន្ថែមទៀតប្រព័ន្ធនេះបានរួមបញ្ចូលបន្ទះសូឡាដែលបំលែងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអគ្គីសនីហើយទុកវានៅក្នុងអាគុយ។នេះអនុញ្ញាតឱ្យអំពូលភ្លើងនៅតាមដងផ្លូវដំណើរការនៅពេលយប់លើថាមពលព្រះអាទិត្យដែលបានរក្សាទុកលើកកម្ពស់ភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនិងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើក្រឡាចត្រង្គ។
អ្នកថតរូបឬអ្នកថតរូបដែលអាស្រ័យលើពន្លឺ (LDRS) គឺជាសមាសធាតុអាំងតេក្រាលនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវបានផ្តល់តម្លៃសម្រាប់ភាពសាមញ្ញប្រសិទ្ធភាពចំណាយនិងភាពប្រែប្រួលទៅជាពន្លឺ។ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញដោយហេតុនេះការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនិងភាពរាក់ទាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន។

រូបភាពទី 10: Photoresistor
ម៉ែត្រអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ: ឧបករណ៍មួយដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដោយអិលឌីអេសអេសដើម្បីវាស់អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។ពួកគេអាចតាមដានអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងពន្លឺក្នុងផ្ទះសិប្បនិម្មិត។ឧបករណ៍ប្រភេទនេះសមស្របសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត៍មន្ទីរពិសោធន៍និងវាយតម្លៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ Photovoltaic និងបច្ចេកវិទ្យាដែលទាក់ទងនឹងពន្លឺដទៃទៀត។
ការត្រួតពិនិត្យពន្លឺផ្លូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ: LDR ត្រូវបានប្រើដើម្បីរកឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺធម្មជាតិនៅពេលព្រលប់ពន្លឺថ្ងៃងាកភ្លើងឆ្វេងនៅពេលយប់ហើយបិទវានៅពេលពន្លឺថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពន្លឺថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពន្លឺថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពន្លឺថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពន្លឺថ្ងៃត្រឡប់មកវិញ។ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះបណ្តាលឱ្យមានការសន្សំថាមពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់និងលុបបំបាត់នូវតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងដោយដៃដោយហេតុនេះដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាកម្មក្រុង។
នាឡិការោទិ៍: នៅក្នុងនាឡិការោទិ៍, LDR ជួយឱ្យ "លក្ខណៈពិសេសនៃការពិសោធនានារបស់ព្រះអាទិត្យរះ" ។ដោយការរកឃើញការកើនឡើងនៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ពួកគេអាចដាស់អ្នកប្រើបន្តិចម្តង ៗ ដោយធ្វើឱ្យមានថ្ងៃរះធម្មជាតិ។
ការជូនដំណឹងរបស់ចោរ Burglar: នៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខ LDDRS ត្រូវបានដាក់នៅជិតបង្អួចឬទ្វារដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗដែលបណ្តាលមកពីការរំលោភបំពានសក្តានុពល។ការកើនឡើងមិនធម្មតាឬថយចុះក្នុងការជូនដំណឹងបង្កពន្លឺពន្លឺដោយហេតុនេះបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាព។
ប្រព័ន្ធបំភ្លឺឆ្លាត: ការបញ្ចូល LDR ទៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដូចជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវអាចកែសំរួលពន្លឺដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺធម្មជាតិបច្ចុប្បន្ន។នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថាមពលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានានូវភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺទីក្រុងផងដែរ។
តាមរយៈការវិភាគលម្អិតនៃអ្នកថតរូបយើងអាចឃើញថាសមាសធាតុសាមញ្ញទាំងនេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ថាតើវាជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬការវាស់វែងភាពជាក់លាក់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈចរិតរបស់ LDR ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាដំណោះស្រាយគួរឱ្យទុកចិត្ត។ទោះបីជាមានដែនកំណត់មួយចំនួនដូចជាជួរឆ្លើយតបដ៏តូចចង្អៀតនិងផលប៉ះពាល់ Hysterisis ការរចនាសមហេតុផលនិងយុទ្ធសាស្រ្តកម្មវិធីនៅតែអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបាន។នៅពេលអនាគតជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវត្ថុធាតុដើមថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗការអនុវត្តនិងវាលកម្មវិធីរបស់អ្នកថតរូបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតដោយបើកលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តន៍របស់ iPROpoElectronic ដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត។
សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់ [សំណួរគេសួរញឹកញាប់]
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យ LDR?
ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការថតចម្លងដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវអ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោមៈ
រៀបចំឧបករណ៍: រៀបចំកម្មវិធីច្រើនហើយកំណត់វាទៅរបៀបវាស់ស្ទង់ចំងាយ។
ភ្ជាប់ម៉ែត្រ: ភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេតពីររបស់ម៉ែត្រដល់ចំណុចបញ្ចប់ពីរនៃអិលអេសឌីអេស។
វាស់តម្លៃ Resistance: អានតម្លៃធន់របស់ LDR នៅក្រោមពន្លឺក្នុងផ្ទះធម្មតានិងកត់ត្រាតម្លៃនេះ។
ផ្លាស់ប្តូរពន្លឺ: បំភ្លឺ LDRNINGE ជាមួយពិលឬដាក់វានៅទីងងឹតដើម្បីសង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់។
លទ្ធផលវាយតម្លៃ: នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតានៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺកើនឡើងតម្លៃធន់របស់ LDR គួរតែថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។នៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺថយចុះតម្លៃតស៊ូគួរតែកើនឡើង។ប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្តូរភាពធន់ទ្រាំវាអាចបង្ហាញថា LDR ថយចុះ។
តើត្រូវប្រើ LDR យ៉ាងដូចម្តេច?
អ្នកថតរូបត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងសៀគ្វីដែលត្រូវការឱ្យមានអាំងតង់ស៊ីតេស្រាលដូចជាការបើកអំពូលភ្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ជំហានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ LDR រួមមាន:
រួមបញ្ចូលទៅក្នុងសៀគ្វីមួយ: ភ្ជាប់ស៊េរី LDR ជាស៊េរីដែលមាន instruces សមស្របដើម្បីបង្កើតវ៉ុនវ៉ុល។
ជ្រើសផ្ទុក: ភ្ជាប់លទ្ធផលបែងចែកវ៉ុលនេះទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជូនបន្តឬឧបករណ៍បញ្ជាផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការកែសំរួល: ដោយការកែតម្រូវតម្លៃ Resistance ជាស៊េរីដែលមាន LDR LDR ការឆ្លើយតបពន្លឺខុសគ្នាអាចត្រូវបានកំណត់។
ការធ្វើតេស្តនិងការកែតម្រូវ: តាមរយៈការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង, លៃតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រសៀគ្វីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលប្រតិកម្មនៃរូបថតដ៏ល្អបំផុត។
3. តើ LDR សកម្មឬអកម្ម?
ldr គឺជាសមាសធាតុអកម្ម។វាមិនបានបង្កើតអគ្គីសនីដោយខ្លួនឯងហើយមិនតម្រូវឱ្យមានប្រភពថាមពលខាងក្រៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួនឡើយ។តម្លៃធន់នៃការផ្លាស់ប្តូរអិលអេសឌីដោយផ្អែកលើអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺចែងចាំងលើវា។
តើអ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើអ្នកស៊ើបអង្កេតអាស្រ័យលើពន្លឺមិនដំណើរការ?
អ្នកអាចវិនិច្ឆ័យថាតើ LDR ត្រូវបានខូចខាតដោយសញ្ញាដូចខាងក្រោមៈ
ភាពធន់ទ្រាំនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ: ប្រសិនបើភាពធន់ទ្រាំនៃ ldr នៅតែដដែលនៅពេលផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនេះអាចបង្ហាញថាវាខូច។
ការអានមិនធម្មតា: ប្រសិនបើភាពធន់ទ្រាំរបស់អិលអិលនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពន្លឺខ្លាំង (ភ្លឺខ្លាំងឬងងឹត) គឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីការរំពឹងទុកវាក៏អាចជាសញ្ញាអាក្រក់ផងដែរ។
ការខូចខាតខាងរាងកាយ: ពិនិត្យមើលអិលឌីឌីសម្រាប់ស្នាមប្រេះជាក់ស្តែងរលាកឬការខូចខាតខាងរាងកាយផ្សេងទៀត។
ការធ្វើតេស្តប្រៀបធៀប: ប្រៀបធៀបការសង្ស័យដែលត្រូវបានគេសង្ស័យ LDR ដែលខូចខាតជាមួយនឹង LDR ថ្មីឬស្គាល់ LDR ដើម្បីមើលថាតើការអនុវត្តមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរឬទេ។