Funcionamiento de Fotoceldas: Medición de Resistencia a la Luz
Resumen
Los fotoresistencias son resistencias que reaccionan a la luz. A mayor luz, la fotoresistencia va a tener un menor valor resistivo.
¿Cómo funcionan las fotoresistencias?
Las fotoresistencias varían conforme la luz cambia porque el componente que tienen adentro es un semiconductor, se altera si recibe luz y se convierte en un material capaz de conducir la energía eléctrica.
Funcionará de manera diferentes con muchos rango dependiente de cuanto material semiconductor tenga.
Esta es una fotoresistencia 👇:
Analicemos los valores que nos arroja cuando la sometemos a luz y cuando no lo hacemos. Usemos nuestro multímetro para medir los valores, no nos debemos preocupar por la polaridad ya que no tiene.
Medición de fotoresistencias
Si lo medimos con luz nos arroja aproximadamente 0.734 KiloOhms.
Ahora probemos con una linterna de teléfono.
Podemos ver que bajó aún más su resistividad y por ende aumentar su conductividad. Ahora, ¿qué pasa si lo tapamos para evitar que la luz llegue a él?
Recibimos un valor alto de resistencia. Tenemos que esta resistencia varió de de 0.700 a 47KiloOhms, todo dependiendo de la luz que le llegara al fotoresistor.
Cuando conectamos un componente de esto a un arduino, por ejemplo, podemos hacer cosas increíbles.
Como un sistema de luz automático que active las luces de la casa cuando anochezca o un sistema de emergencia para cuando se corte la electricidad de la casa y prendan unas automáticamente.
Por último, podemos conectar a internet. Es maravilloso, podriamos publicar un tweet cuando se prenda la luz de la casa. Todo esto con un componente básico como un fotoresistor.
Contribución creada por Daniel Andrés Espinoza, con aportes de Cesar Augusto Barco de Gouveia
Sin resistencias que van a reaccionar a la luz que están recibiendo. A mayor luz una fotoresistencia va a tener un menor valor resistivo.
¿Por qué pasa esto?
Las fotoresistencias varían conforme la luz cambia por que el componente que tienen adentro es un semiconductor, se altera si recibe luz y se convierte en un material capaz de conducir la energía eléctrica. Funcionará de manera diferentes con muchos rango dependiente de cuanto material semiconductor tenga.
Esta es una fotoresistencia:
Vamos a analizar los valores que nos arroja cuando la sometemos a luz y cuando no lo hacemos. Vamos a proceder a usar nuestro multímetro para medir los valores, no nos debemos preocupar por la polaridad ya que no tiene.
Medición
Si lo medimos con luz nos arroja aproximadamente 0.734 KiloOhms.
Ahora probemos con una linterna de teléfono.
Claramente podemos ver que bajó aún más su resistividad y por ende aumentar su conductividad. Ahora ¿Qué pasa si lo tapamos para evitar que la luz llegue a el?
Recibimos un valor alto de resistencia. Tenemos que esta resistencia varió de de 0.700 a 47KiloOhms, todo dependiendo de la luz que le llegara al fotoresistor. Cuando conectamos un componente de esto a un arduino, por ejemplo, podemos hacer cosas increíbles, como un sistema de luz automático que active las luces de la casa cuando anochezca o un sistema de emergencia para cuando se corte la electricidad de la casa y prendan unas automáticamente. ¿Y qué si te digo que esto se puede conectar a Internet? Es maravilloso, podemos hasta lograr mandar un tweet cuando se prenda la luz de la casa, suena loco pero es posible. Todo esto con un componente básico como un fotoresistor.
Buen resumen, muy completo
Buen aporte
Genial, un carrito seguidor de luz!!!
That's astonishing.
Cómo funcionaría lo de que se prenda la luz sola?
Porque al anochecer aumenta la resistencia, entonces pasaría menos luz, y en el día la Luz baja la resistencia y pasaría.
O como funcionaría?
se usa una fotoresistencia y un transitor(2222a) la fotoresistencia funciona que entre mas luz mas resistencia entonces ahi es donde viene el transistor para invertir esa salida
Lo que se hace es conectar otro dispositivo que aproveche las condiciones que brinda la fotoresistencia. Cuando la resistencia pase cierto límite (relacionado con la cantidad de luz que detecta), es posible que esta condición sea detectada por otro componente electrónico y que se emita una señal para que un dispositivo de maniobra (Por ejemplo un relé) pueda encender o apagar la luz. Todo dependerá de los límites de resistencia que elija para que las condiciones cambien.
Opciones para implementar la solución hay muchas: compuertas lógicas, transistores, amplificadores operacionales, microcontroladores, etc. Todo dependerá de la presición que requiera, del nivel de complejidad del proyecto, del presupuesto, el voltaje de trabajo, etc
Es como lo que se usan en el alumbrado publico
en algunos lugare ssí! de dónde eres?
yo de ocosingo
entendi!!, el principio de funcionamiento , de la resistencia , cuando acercaste el celular.( con mas luz disminuye su resistencia)
Es como la aplicación que enciende las luces del automovil cuando es de noche, genial!. Saludos, AF.
Las fotoresistencias, también conocidas como células fotoeléctricas o LDR (del inglés Light Dependent Resistor), son componentes electrónicos que varían su resistencia eléctrica en función de la cantidad de luz que reciben. Están compuestas por un material semiconductor, que se hace más o menos conductivo según la intensidad de la luz que incide sobre él.
Cuando se expone una fotoresistencia a la luz, los electrones en el material semiconductor se excitan y saltan a niveles energéticos más altos, lo que disminuye la resistencia eléctrica del componente. Por otro lado, cuando la luz disminuye o desaparece, la resistencia aumenta.
Las fotoresistencias se utilizan comúnmente en circuitos electrónicos para detectar niveles de luz ambiental y ajustar la intensidad de las luces o activar o desactivar dispositivos. También se utilizan en sistemas de automatización, como por ejemplo para detectar si una puerta está abierta o cerrada dependiendo de la luz que entra por ella.
Las fotoresistencias pueden tener diferentes valores de resistencia y sensibilidades a la luz, por lo que es importante elegir la correcta para la aplicación específica en la que se va a utilizar.
¿Es posible fotografiar un fotón?
Sí, preguntale al CERN que tan bellos son los fotones.
I don't understand the reason why my multimeter shows me 11k in my potentiometer of 10k. Do you have any notion of why?
maybe its the quality of the multimeter or the quality of the potentiometer, if you potentiometer doesn't is a precision potentiometer its common it doesn't be very exact
Se puede poner la resistencia por la parte de la entrada positiva, me explico positivo-resistencia-led-negativo y no como se explica en el video positivo-led-resistencia-negativo?
si, y el resultado sera el mismo =)
Si, por qué? por que las resistencias no tiene polaridad.
Las fotorresistencias se aplican en sistemas donde se quiere controlar algo con los niveles de intensidad lumínica, un ejemplo sencillo prender un bombillo cuando se oscurece el ambiente
Esas fotorresistencias tienen muchas aplicaciones como dice Ricardo : Desde una luz externa que se active en tu casa una vez caída la noche mediante un circuito crepuscular, hasta instrumentos musicales como el famoso LaserHarp.
La más común las encontramos en las fotoceldas de los postes de luz de la calle que apagan el foco cuando amanece y lo enciende cuando anochece de manera automática.
Como funciona ese sistema de fotorresistencias en las fotoceldas , no significa que cuando las fotorresistencias tienen más luz disminuyen su resistencia , en este caso por que deberían apagarse los focos si están obteniendo mayor flujo de corriente?
Que cheveres las fotoresistencias
sí! Son geniales! en qué las aplicarías?
yo en mi cuarto
El celular entonces hace uso de una fotoresistencia cuando se activa el brillo automático.
Fotoresistencias
Reaccionan a la luz que reciben.
Mayor luz tiene menor valor resistivo.
estas son buenos elementos resistivos dependiendo de la cantidad de luz por lo que se utilizan mucho en control
¿Por qué la luz baja la resistencia?
El secreto está en su material semiconductor, usualmente sulfuro de cadmio. Cuando los fotones de luz impactan este material, excitan sus electrones, liberándolos para que puedan moverse libremente y conducir la electricidad. Por lo tanto, a mayor cantidad de luz, el material se vuelve un excelente conductor y su resistencia cae drásticamente.
¿Cuándo debo usar fotorresistencias en mis proyectos?
Son ideales cuando necesitas automatizar acciones basadas en la iluminación ambiental. Por ejemplo, puedes crear un sistema domótico que encienda las luces de tu jardín al anochecer o diseñar una alarma láser de seguridad. Si tu proyecto requiere que el circuito detecte si es de día o de noche, este es el componente indicado.
¿Es posible conectar una fotorresistencia a internet?
Sí, combinándola con microcontroladores como Arduino o ESP32, puedes integrar este sensor al mundo del Internet de las Cosas (IoT). El microcontrolador lee las variaciones de resistencia y ejecuta código para enviar alertas a la red. Así, podrías programar un sistema que te envíe un tweet o un mensaje si las luces de tu casa se apagan inesperadamente.