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.

    336 Produkte angezeigt für Fototransistoren

    Kodenshi
    IR
    4.8µs
    3.2µs
    -
    20000µA
    100nA
    30 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    4.6 x 2.54 x 4.6mm
    40mA
    -
    500 → 1050 nm
    1050nm
    500nm
    ams OSRAM
    IR, UV, sichtbares Licht
    -
    -
    1
    8µA
    3nA
    150 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 3.1mm
    20mA
    -
    350 → 940 nm
    940nm
    350nm
    onsemi
    -
    -
    -
    1
    1100µA
    100nA
    -
    NPN
    2
    SMD
    -
    1.7 x 0.8 x 0.6mm
    -
    -
    Max. 630 Nm
    630nm
    -
    ams OSRAM
    IR, UV, sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    11200µA
    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
    11200µA
    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
    11200µA
    200nA
    24°
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    380 → 1150 nm
    1150nm
    380nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    1000µA
    50nA
    120 °
    NPN
    2
    SMD
    PLCC
    3.4 x 3 x 2mm
    15mA
    -
    450 → 1150 nm
    1150nm
    450nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    1000µA
    50nA
    120 °
    NPN
    2
    SMD
    PLCC
    3.4 x 3 x 2mm
    15mA
    -
    450 → 1150 nm
    1150nm
    450nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    2.3µs
    2µs
    1
    8000µA
    200nA
    ±25°
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    3 x 4.5mm
    50mA
    3mm
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    2.3µs
    2µs
    1
    8000µA
    200nA
    ±25°
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    3 x 4.5mm
    50mA
    3mm
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    10µs
    10µs
    1
    -
    50nA
    50 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.9 x 5.9 x 9mm
    50mA
    -
    450 → 1100 nm
    1100nm
    450nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    10µs
    10µs
    1
    -
    50nA
    50 °
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5.9 x 5.9 x 9mm
    50mA
    -
    450 → 1100 nm
    1100nm
    450nm
    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
    onsemi
    IR
    7µs
    7µs
    1
    -
    100nA
    ±12 °
    -
    2
    THT
    T1.3/4
    6.1 Dia. x 8.77mm
    39mA
    6.1mm
    880 nm
    880nm
    -
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    12µs
    12µs
    1
    -
    50nA
    50 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    3.4 x 3.4 x 4.8mm
    50mA
    -
    470 → 1070 nm
    1070nm
    470nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    4500µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    4500µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    11200µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    11200µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    7200µA
    200nA
    24 °
    NPN
    2
    THT
    3 mm (T-1)
    4 x 4 x 5.2mm
    15mA
    -
    730 → 1120 nm
    1120nm
    730nm
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