Fototransistoren, Fototransistor-Schaltungen | RS
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    Fototransistoren

    Fototransistoren sind elektronische Bauteile, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der industriellen Automatisierung bis hin zur Kommunikationstechnik. Fototransistoren sind eine effiziente und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Lichterkennung erfordern. Mit ihrer hohen Empfindlichkeit, schnellen Reaktionszeit und kompakten Bauform sind sie eine unverzichtbare Komponente in der modernen Elektronik.

    Was sind Fototransistoren?

    Ein Fototransistor ist eine Licht detektierende Vorrichtung, die Licht in eine elektrische Spannung oder Strom umwandelt. Es handelt sich im Grunde genommen um einen Transistor, der Licht anstelle von elektrischem Strom steuert. Fototransistoren bestehen aus einem Halbleitermaterial wie Silizium und sind in der Lage, Lichtquanten zu erfassen und in elektrische Signale umzuwandeln. Ratgeber-Optoelektronische Sensoren erklärt

    Funktionsweise von Fototransistoren

    Die Funktionsweise eines Fototransistors beruht auf dem Prinzip des photoelektrischen Effekts. Wenn Licht auf die Oberfläche des Fototransistors trifft, können Photonen Elektronen im Halbleitermaterial freisetzen, was zu einem Stromfluss führt. Dieser Stromfluss kann dann verstärkt und als Ausgangssignal verwendet werden. Fototransistoren sind in der Regel in einem Gehäuse untergebracht, das sie vor äußeren Einflüssen schützt und eine effiziente Lichtabsorption gewährleistet. Sie sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, darunter Bipolar- und Feldeffekttransistoren.

    Wo können Fototransistoren eingesetzt werden?

    Lichtsensoren: Fototransistoren werden häufig als Lichtsensoren in Automatisierungssystemen eingesetzt, um das Umgebungslicht zu messen und entsprechend darauf zu reagieren. Sie finden Anwendung in der Steuerung von Beleuchtungssystemen, Displays und Bildschirmen.

    Optoelektronische Kommunikation: In optoelektronischen Übertragungssystemen wie Glasfasernetzwerken werden Fototransistoren als Empfänger verwendet, um optische Signale in elektrische Signale umzuwandeln und Daten zu übertragen.

    Industrielle Automatisierung: Fototransistoren spielen eine wichtige Rolle in industriellen Automatisierungssystemen zur Erkennung von Objekten, zur Positionierung von Bauteilen und zur Steuerung von Produktionsprozessen.

    Medizintechnik: In der Medizintechnik werden Fototransistoren beispielsweise in medizinischen Bildgebungssystemen eingesetzt, um Lichtsignale zu erfassen und in Bildinformationen umzuwandeln.

    Sicherheitstechnik: Fototransistoren werden auch in Sicherheitssystemen wie Bewegungsmeldern und Lichtschranken verwendet, um Bewegungen oder das Eindringen von Objekten zu erfassen und Alarme auszulösen.

    Vorteile von Fototransistoren

    Hohe Empfindlichkeit: Fototransistoren sind sehr empfindlich gegenüber Licht und können auch schwache Lichtsignale erfassen, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

    Schnelle Reaktionszeit: Fototransistoren haben eine schnelle Reaktionszeit, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine schnelle Erfassung von Lichtsignalen erfordern.

    Kompakte Bauform: Fototransistoren sind in kompakten Gehäusen erhältlich, was ihre Integration in verschiedene Geräte und Systeme erleichtert.

    Zuverlässigkeit: Fototransistoren sind robust und zuverlässig und können in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden, ohne an Leistung einzubüßen.

    337 Produkte angezeigt für Fototransistoren

    Vishay
    Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    200µA
    50nA
    60 °
    -
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    3.2 x 3.2 x 4.5mm
    20mA
    -
    440 → 800 nm
    800nm
    440nm
    Vishay
    IR
    -
    -
    1
    9000µA
    100nA
    30 °
    NPN
    2
    SMD
    -
    2.3 x 2.3 x 2.77mm
    50mA
    -
    790 → 970 nm
    970nm
    790nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    -
    50nA
    40 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.75 x 5.75 x 8mm
    20mA
    -
    440 → 800 nm
    800nm
    440nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    2.3µs
    2µs
    1
    15000µA
    200nA
    40 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.75 x 5.75 x 8.6mm
    50mA
    -
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    Vishay
    Sichtbares Licht
    -
    -
    -
    24µA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    -
    50nA
    40 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.75 x 5.75 x 8mm
    20mA
    -
    440 → 800 nm
    800nm
    440nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    2.3µs
    2µs
    1
    -
    200nA
    50 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    3.4 x 3.4 x 4.5mm
    50mA
    -
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    2.3µs
    2µs
    1
    15000µA
    200nA
    40 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.75 x 5.75 x 8.6mm
    50mA
    -
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    10µs
    10µs
    1
    7700µA
    50nA
    50 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.9 x 5.9 x 9mm
    50mA
    -
    450 → 1100 nm
    1100nm
    450nm
    Vishay
    Tageslicht
    -
    -
    -
    2.7mA
    -
    35°
    -
    2
    SMD
    Side-View
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    -
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    Vishay
    Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    50µA
    50nA
    ±60 °
    -
    3
    SMD
    1206
    4 x 2 x 1.05mm
    20mA
    -
    440 → 800 nm
    800nm
    440nm
    ams OSRAM
    IR, UV, sichtbares Licht
    -
    -
    1
    8µA
    3nA
    150°
    NPN
    2
    THT
    T1
    4 x 4 x 3.1mm
    20mA
    -
    350 → 940 nm
    940nm
    350nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    -
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    Sharp
    Infrarot
    3.5µs
    3µs
    -
    -
    1000nA
    13 °
    NPN
    2
    Durchsteckmontage
    Side Looker
    3 x 2.95 x 21.5mm
    20mA
    -
    Maximum 900 nm
    900nm
    800nm
    onsemi
    IR
    50µs
    10µs
    1
    -
    100nA
    -
    -
    4
    THT
    Custom 4L
    4.39 x 6.1 x 4.65mm
    0.3 (Minimum)mA
    -
    940 nm
    940nm
    -
    ams OSRAM
    IR, UV, sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    7200µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    380 → 1150 nm
    1150nm
    380nm
    ams OSRAM
    IR, UV, sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    7200µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    380 → 1150 nm
    1150nm
    380nm
    Vishay
    Tageslicht
    2.3µs
    2µs
    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    onsemi
    -
    -
    -
    1
    1100µA
    100nA
    -
    NPN
    2
    SMD
    -
    1.7 x 0.8 x 0.6mm
    -
    -
    Max. 630 Nm
    630nm
    -
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