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

    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
    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
    -
    -
    1
    9000µA
    100nA
    30 °
    NPN
    2
    SMD
    -
    2.3 x 2.3 x 2.77mm
    50mA
    -
    790 → 970 nm
    970nm
    790nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    24µs
    24µs
    1
    2600µA
    100nA
    120 °
    NPN
    3
    SMD
    DIP
    2.1 x 2.7 x 1.05mm
    50mA
    -
    460 → 1080 nm
    1080nm
    460nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    24µs
    24µs
    1
    2600µA
    100nA
    120 °
    NPN
    3
    SMD
    DIP
    2.1 x 2.7 x 1.05mm
    50mA
    -
    460 → 1080 nm
    1080nm
    460nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    9000µA
    100nA
    ±15 °
    -
    2
    SMD
    Subminiatur
    2.3 x 2.3 x 2.77mm
    50mA
    -
    470 → 1090 nm
    1090nm
    470nm
    Vishay
    IR, Sichtbares Licht
    -
    -
    1
    9000µA
    100nA
    ±15 °
    -
    2
    SMD
    Subminiatur
    2.3 x 2.3 x 2.77mm
    50mA
    -
    470 → 1090 nm
    1090nm
    470nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    16µA
    50nA
    120 °
    NPN
    2
    SMD
    PLCC
    3.4 x 3 x 2mm
    15mA
    -
    750 → 1120 nm
    1120nm
    750nm
    ams OSRAM
    IR
    7µs
    7µs
    1
    16µA
    50nA
    120 °
    NPN
    2
    SMD
    PLCC
    3.4 x 3 x 2mm
    15mA
    -
    750 → 1120 nm
    1120nm
    750nm
    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
    Honeywell
    -
    15µs
    15µs
    1
    3600µA
    100nA
    50°
    NPN
    2
    THT
    Side-View
    4.45 x 2.28 x 5.72mm
    36mA
    -
    -
    -
    -
    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
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    45µs
    45µs
    1
    500µA
    50nA
    40 °C
    -
    2
    SMD
    -
    3.3 x 2.35 x 1.7mm
    15mA
    -
    500 → 1100 nm
    1100nm
    500nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    45µs
    45µs
    1
    500µA
    50nA
    40 °
    -
    2
    SMD
    -
    3.3 x 2.35 x 1.7mm
    15mA
    -
    500 → 1100 nm
    1100nm
    500nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    50µA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    50µA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    7µs
    7µs
    1
    50µA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Vishay
    IR
    2.3µs
    2µs
    -
    7500µA
    200nA
    ±20°
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5 (Dia.) x 8.6mm
    50mA
    5mm
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    Vishay
    IR
    2.3µs
    2µs
    -
    7500µA
    200nA
    ±20°
    NPN
    2
    THT
    5 mm (T-1 3/4)
    5 (Dia.) x 8.6mm
    50mA
    5mm
    450 → 1080 nm
    1080nm
    450nm
    ams OSRAM
    IR, Sichtbares Licht
    12µs
    12µs
    1
    950µA
    50nA
    110°
    NPN
    3
    THT
    TO18
    5.5 x 5.5 x 3.6mm
    100mA
    -
    450 → 1100 nm
    1100nm
    450nm
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