フォトレジスタ。 参照データ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
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半導体光電池 - フォトレジスターには、入射光の影響でアクティブ抵抗が変化する特性があります。 フォトレジスターは、赤外線から X 線スペクトル領域までの最も広い範囲の放射線に対して高い感度を持ち、その抵抗は数桁変化する可能性があります。 フォトレジスタは長期にわたる高い安定性を特徴とし、寸法が小さく、さまざまな抵抗値で入手可能です。 最も広く使用されているのは、硫化鉛、硫化カドミウム、セレン化カドミウムで作られたフォトレジスタです。
フォトレジスタの種類の名前は文字と数字で構成されており、古い名称では A、K、D の文字が使用される感光材料の種類を示していましたが、新しい名称ではこれらの文字が数字に置き換えられます。 古い名称では、ハイフンの後ろの文字がデザイン (G シール、P フィルム) を特徴づけていました。 新しいマーキングでは、これらの文字も数字に置き換えられます。 テーブル内図 1 は、フォトレジスタの最も一般的な名称の名前を示しています。
表 1. フォトレジスタの代表的な名称
フォトレジスタの種類 |
旧指定 |
新指定 |
硫黄鉛 |
FSA-0、FSA-1、FSA-6、FSA-G1、FSA-G2 |
|
硫化カドミウム |
FSK-0、1、2、4、5、6、7、FSK-G1、FSK-G2、FS'R;-G7、FSK-P1 |
SF2-1、2、4、9、12 |
セレンカドミウム |
FSD-0、FSD-1、FSD-G1 |
SF3-1、8 |
一部のタイプのフォトレジスタの感光要素は、粉末状の硫化カドミウムまたはセレン化物から圧縮された円形または長方形のタブレットの形で作られています。他のタイプでは、ガラスベースに堆積された半導体の薄層です。 どちらの場合も、1 本の金属リードが半導体材料に接続されています。 概略的に、フォトレジスターとその包含のデバイスを図XNUMXに示します。
Pic.1
目的に応じて、フォトレジスターはまったく異なる設計をしています。 場合によっては、ガラスベース上の半導体プレートに電流が流れるリードが付いているだけの場合もあれば、フォトレジスターに硬質のピンが付いたプラスチックケースがある場合もあります。 このようなフォトレジスターの中で、FSK-6 について特に言及する必要があります。FSK-XNUMX は、反射光で動作するように適合されており、その本体の中心に光が反射面に通過するための穴があります。 フォトレジスタは、ベースがランプに似た金属ケース、または密閉されたコンデンサやトランジスタのようなケースで製造されます。
小型フィルム フォトレジスタは、透明なエポキシ樹脂で感光素子を防湿コーティングしたプラスチックおよび金属ケースで製造されます。 最も一般的なタイプのフォトレジスタの外観と寸法を図 2 に示します。
Pic.2
フォトレジスタは、次のパラメータによって特徴付けられます (表 2 を参照)。 - 暗抵抗 Rt - 照明がない場合のアクティブ抵抗。
表 2. フォトレジスタのパラメータ
FRタイプ |
ウワーク、V |
Rt、オーム。 |
それ、mka |
Iv、mka |
dI=Isv-It、mA |
Rt / Rsv |
具体的な感情、
mA/lm-v |
積分感度、a/lm |
消費電力、W |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
FSA-0 |
4-100 |
40*103-106 |
- |
- |
- |
1,2 |
500 |
- |
0,01 |
FSA-1 |
4-100 |
40*103-106 |
- |
- |
- |
1,2 |
500 |
- |
0,01 |
FSA-G1 |
4-40 |
47*103-470 * 103 |
- |
- |
- |
1,2 |
500 |
- |
0,01 |
FSA-G2 |
4-40 |
40*103-106 |
- |
- |
- |
1,2 |
500 |
- |
0,01 |
FSA-6 |
5-30 |
50-300*103 |
- |
- |
- |
1,2 |
500 |
- |
0,01 |
FSK-0 |
50 |
5*106 |
10 |
2000 |
1990 |
200 |
7000 |
1,4 |
0,125 |
FSK-1 |
50 |
5*106 |
10 |
2000 |
1990 |
200 |
7000 |
1,4 |
0,125 |
FSK-2 |
100 |
10*106 |
10 |
800 |
790 |
80 |
1500 |
- |
0,125 |
FSK-4 |
50 |
5*106 |
10 |
2000 |
1990 |
200 |
7000 |
1,4 |
0,125 |
FSK-5 |
50 |
5*106 |
10 |
1000 |
1990 |
100 |
6000 |
1,2 |
0,05 |
FSK-6 |
50 |
3,3*106 |
15 |
2000 |
1885 |
- |
9000 |
1,8 |
0,2 |
FSK-7a |
50 |
106 |
50 |
350 |
300 |
- |
1500 |
- |
0,35 |
FSK-7b |
50 |
105 |
50 |
800 |
750 |
- |
6000 |
1,2 |
0,35 |
FSK-G7 |
50 |
5*106 |
10 |
2000 |
1990 |
200 |
3500 |
0,7 |
0,35 |
FSK-G1 |
50 |
5*106 |
10 |
1500 |
1490 |
150 |
6000 |
1,2 |
0,12 |
FSK-G2 |
50 |
5*106 |
10 |
4000 |
3990 |
400 |
12000 |
2,4 |
0,2 |
FSK-P1 |
100 |
1010 |
0,01 |
1000-2000 |
1000-2000 |
- |
4000 |
- |
0,1 |
SF2-1 |
15 |
30*106 |
0,5 |
1000 |
1000 |
2000 |
400000 |
- |
0,01 |
SF2-2 |
2(10) |
4*106 |
0,5 |
1500 |
1500 |
3000 |
75000 |
- |
0,05 |
SF2-4 |
15 |
- |
1,0 |
> 750 |
- |
- |
- |
- |
0,01 |
SF2-9 |
25 |
> 3,3 * 106 |
- |
240-900 |
- |
- |
- |
- |
0,125 |
SF2-12 |
15 |
> 15 * 106 |
- |
200-1200 |
- |
- |
- |
- |
0,01 |
FSD-0 |
20 |
20*108 |
1 |
2000 |
2000 |
2000 |
40000 |
- |
0,05 |
FSD-1 |
20 |
20*106 |
1 |
2000 |
2000 |
2000 |
40000 |
- |
0,05 |
FSD-G1 |
20 |
20*106 |
1 |
2000 |
2000 |
2000 |
40000 |
- |
0,05 |
SF3-1 |
15 |
15*108 |
0.01 |
1500 |
1500 |
150000 |
600000 |
- |
0,01 |
SF3-8 |
25 |
- |
<1 |
750 |
- |
- |
- |
- |
0,025 |
表は、200ルクスの照度で決定された平均値(Itを除く)を示しています。
フォトレジスターの種類によっては、暗抵抗が大きく異なる場合があります。 - 抵抗 Rt / Rsv の変化の多様性。照明状態での抵抗に対する暗抵抗の比を示すパラメータ。 これは、フォトレジスターの感度を特徴付ける最も重要なパラメーターの 200 つです。 照明が増加すると、線形法則に従って多重度が増加し、減少すると減少します。 鉛硫黄フォトレジスターは感度が最も低く、1,2 ルクスの照明での多重度は 2 以上です。 他のタイプのフォトレジスターの場合、感度ははるかに高くなります。 - 動作電圧。これは、フォトレジスタの連続動作を保証する電圧を指します。 硫化カドミウムおよびセレン カドミウム フォトレジスタのパルス モードで動作する場合、許容電圧は動作電圧の 3 ~ 0,1 倍高くなる可能性があります。 鉛硫黄フォトレジスタの場合、動作電圧は 20 Rt に等しくすることができます。ここで、Rt はキロオーム単位です。 - 感光層の不可逆的な変化のリスクなしに、環境内で+3°Cでのフォトレジスタの長期動作を可能にする許容電力消費。 - フォトレジスターの感度が最も高いスペクトルの部分を示すスペクトル特性。 おおよその分光特性を図XNUMXに示します。
Pic.3
これらの特性からわかるように、硫化カドミウム感光素子を使用したフォトレジスターは、スペクトルの可視部分で最大感度を持ち、カドミウムセレンをベースに作られたフォトレジスターは、スペクトルの赤と赤外部分で最も感度が高く、鉛硫化物フォトレジスターは、赤外線領域スペクトルで最大感度を持っています。 フォトレジスターの重要なパラメーターは、次の式で計算される特定の感度です。
ここで、DI - 光電流、mA; L - 照度、lx; S - 感光領域のサイズ、cm2; U はフォトレジスタ B に印加される電圧です。感度値に動作電圧を掛けると、積分感度が得られます。 さらに、フォトレジスタの特性は、フォトレジスタを流れる電流とフォトレジスタに印加される電圧の依存性を示す電流電圧特性によって特徴付けられます (図 4、a を参照)。 この特性はかなり広い範囲にわたって線形です。 一部の種類の光回復素子では、動作電圧よりも低い電圧で非直線性が観察されます (図 4、b)。
Pic.4
フォトレジスタには慣性があり、これは図 5 に示す周波数応答で判断できます。 この特性は、光電流の大きさとフォトレジスタに入射する光束の変調周波数との関係を表しています。 特性からわかるように、フォトレジスタから取り出される信号の大きさは、光束の変調の周波数が高くなるにつれて減少します。
図。 5
フォトレジスタの感度は、最初の 50 時間の動作で変化 (低下) し、数千時間で測定される耐用年数全体を通して実質的に一定のままです。 硫化カドミウム フォトレジスタの動作温度範囲は、-60 ~ +85°C、セレン カドミウムの場合 -60 ~ +40°C、硫化鉛の場合 -60 ~ +70°C です。
フォトレジスターの主な応用分野は自動化であり、場合によっては、真空およびガス充填フォトセルの置き換えに成功しています。 一部のタイプのフォトセルに比べて許容消費電力が大きいため、フォトレジスタを使用すると、電流増幅器を使用せずにシンプルで信頼性の高いフォトリレーを作成できます。 このようなフォトリレーは、遠隔制御、監視、調整用のデバイス、自動仕分け機、完成品の仕分けとカウント、さまざまな部品の品質管理と準備に不可欠です。 フォトレジスタは、印刷業界で紙テープの破損を検出し、印刷機に供給されるシートの数を制御するために広く使用されています。 測定技術では、フォトレジスターを使用して高温を測定し、さまざまな技術プロセスで温度を制御します。 液体や遊離体のレベルの制御、危険区域への立ち入りからの人員の保護、さまざまな物体の粉塵や煙のレベルの制御、地下鉄の自動街灯スイッチや改札口 - これはフォトレジスターの用途の完全なリストではありません。 フォトレジスタは、医学、農業、その他の分野で応用されています。 現在、労働生産性を高め、製品の品質を向上させ、人間の労働を促進するために使用されない、国民経済のそのような部門を見つけることは困難です。
文学
- ラジオ、No.12 1969年 p.53
出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru
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多くの人は、細菌が歯や口腔粘膜の病気の大部分を引き起こすため、細菌がなければ完全ではないと推測したでしょう。 歯茎の炎症について言えば、ここで最も「人気のある」病原微生物のXNUMXつはポルフィロモナス・ジンジバリスです。 遺伝的にアテローム性動脈硬化症の素因があるマウスに感染すると、動物の血管壁に特徴的な変化が活発に現れ始め、アテローム性プラークが生じます。
プラークは免疫細胞の積極的な関与によって形成されますが、炎症反応のトリガーに関与するシグナル伝達分子が関与しています。 研究者は、細菌 P. gingivalis と相互作用する細胞受容体 CD36 を見つけることができました。 CD36 タンパク質は toll 様受容体にシグナルを送ります。受容体は自然免疫に関与しており、感染に反応して最初に機能する受容体の 1 つです。 Toll 様受容体は、炎症を引き起こすインターロイキン 1 ベータ (ILXNUMXB) の合成を刺激します。 実験の完全な結果は、PLoS ONE で公開されています。
インターロイキン IL1B と toll 様受容体の両方が、アテローム性動脈硬化症と歯周病の両方の発症に関与していることは以前から知られていました。 しかし、すべての分子の「プレーヤー」が知られているわけではなく、CD36 の説明によって全体像がよくわかります。 口の中にいるバクテリアは受容体を刺激し、血管を通して運ばれる炎症シグナルを細胞に放出させます。 もちろん、P. gingivalis だけでアテローム性動脈硬化症を引き起こす可能性は低いですが、実験用マウスのように栄養失調や喫煙者、または単に遺伝的素因がある場合は、なぜですか?
Yandex.Direct
医師にとって、新しい結果は、悪い炎症を抑えるためのさらに別の潜在的な標的があることを意味します. 特定の病気の原因となるプロセスに関与する分子鎖について知れば知るほど、より具体的で正確な対応が可能になります。 アテローム性動脈硬化症などの多因子疾患の場合、これは特に重要です。
ここで、ストレプトコッカス・ミュータンスと呼ばれる別の細菌を覚えておく価値があります。これも口の中に住んでおり、プラークの出現は彼女のおかげです。 レンサ球菌は酸を分泌することによって歯のエナメル質を破壊し、通常、口腔内でのその激しい活動は歯科医の診察で終わります。 しかし、S. mutans は口だけに限定されないことがあります。 微生物が血流に入ると、簡単に心臓に到達する可能性があり、ここからプラークよりも深刻な問題が始まります。 レンサ球菌は心臓内で急速に増殖し、心臓弁を好んで増殖し、致命的な心内膜炎(心臓の内層の炎症)を引き起こします。 したがって、定期的な歯のブラッシングは、虫歯だけでなく、心血管系の深刻な問題からもあなたを守ることができます.
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