SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
Universidad Adolfo Ib´nez
                     a˜                                                      Taller 1, Master of Arts



1.       Aceler´metro
               o
1.1.       Descripci´n
                    o
    El aceler´metro es un dispositivo que permite medir aceleraciones o cambios en el espa-
             o
cio.“Esto no es necesariamente la misma que la aceleraci´n de coordenadas (cambio de la
                                                              o
velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleraci´n asociadas con el
                                                                             o
fen´meno de peso experimentada por una masa de prueba que se encuentra en el marco de
   o
referencia del dispositivo.”1
Un ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un aceler´metro me-
                                                                                      o
dir´ un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un peso, a pesar de que no hay cambio
   a
de velocidad. Sin embargo, un aceler´metro en ca´ gravitacional libre hacia el centro de la
                                       o             ıda
Tierra medir´ un valor de cero, ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, est´ en
             a                                                                              a
un marco de referencia en el que no tiene peso.
Aceler´metro Mec´nico
        o             a
Es el aceler´metro m´s simple. Se construye uniendo una masa a un dinam´metro cuyo eje
            o          a                                                         o
est´ en la misma direcci´n que la aceleraci´n que se desea medir.
   a                     o                   o
De acuerdo con la Ley Fundamental de la Din´mica o Segunda Ley de Newton
                                                a

                                                F =M •A


Aceler´metros de efecto Hall
        o
Utilizan una masa s´ ısmica donde se coloca un im´n y de un sensor de efecto Hall que detecta
                                                  a
cambios en el campo magn´tico
                            e
Aceler´metros de condensador.
        o
Miden el cambio de capacidad el´ctrica de un condensador mediante una masa s´
                                 e                                                ısmica situada
entre las placas del mismo, que al moverse hace cambiar la corriente que circula entre las placas
del capacitor.

1.2.       Rango Operaci´n
                        o
   Description: Breakout board for the dual axis ADXL322 accelerometer. Brings out the
analog voltage levels from the X and Y axis to a standard .1”header. The ADXL322 can be
powered from 2.4V-5.25V. The Self-Test pin can be used to verify sensor operation. The board
comes fully assembled and tested with selected sensor and 0.1uF filtering capacitors.2
   1
       http://es.wikipedia.org/wiki/Aceler %C3 %B3metro
   2
       http://www.sparkfun.com/products/849




                                                      1
Universidad Adolfo Ib´nez
                     a˜                                                        Taller 1, Master of Arts



1.3.     Im´gen
           a




1.4.     Aplicaci´n Ejemplo
                 o
     1. Juegos de interacci´n tipo Wii, Kinetic, X-Box
                           o

     2. Estos dispositivos miden cambios internos, de la transferencia de calor causada por la ace-
        leraci´n, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura tradicional
              o
        s´lida de masas de prueba.
         o


2.      Temperatura
2.1.     Descripci´n
                  o
     Sensor sensible a los cambios de tempertura que registra varaciones de ´sta en el ambiente.
                                                                            e




                                                 2
Universidad Adolfo Ib´nez
                     a˜                                                      Taller 1, Master of Arts



2.2.      Rango Operaci´n
                       o
         Unique 1-Wire R interface requires only one port pin for communication
         Each device has a unique 64-bit serial code stored in an onboard ROM
         Multidrop capability simplifies distributed temperature sensing applications
         Requires no external components
         Can be powered from data line. Power supply range is 3.0V to 5.5V
         Measures temperatures from ?55◦ C to +125◦ C (?67◦ F to +257◦ F ) ±0,5◦ C accuracy from
         ?10◦ C to +85◦ C
         Thermometer resolution is user-selectable from 9 to 12 bits
         Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms (max.)
         User-definable nonvolatile (NV) alarm settings
         Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside of
         programmed limits (temperature alarm condition)3

2.3.      Im´gen
            a




2.4.      Aplicaci´n Ejemplo
                  o
   Las aplicaciones incluyen sistemas termoest´ticos de control, sistemas industriales de tem-
                                              a
peratura, productos de consumo masivo (tipo teteras, hornos, microondas) y cualquier sistema
sensitivo que mida temperatura.
   3
       http://www.sparkfun.com/products/245


                                                 3
Universidad Adolfo Ib´nez
                     a˜                                                      Taller 1, Master of Arts



3.     Fotoresistencia
3.1.    Descripci´n
                 o
    Fotoresistor (Photoresistor), es un componente electr´nico cuya resistencia disminuye con
                                                            o
el aumento de la intensidad de luz incidente. Puede tambi´n ser llamado fotorresistor, fotocon-
                                                            e
ductor, c´lula fotoel´ctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR, se originan de
          e           e
su nombre en ingl´s light-dependent resistor. Su cuerpo est´ formado por una c´lula o celda y
                    e                                         a                   e
dos patillas.
El valor de resistencia el´ctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en ´l (puede
                             e                                                         e
descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando est´ a oscuras (varios megaohmios).
                                                   a
Su funcionamiento se basa en el efecto fotoel´ctrico. Un fotorresistor est´ hecho de un semicon-
                                                e                          a
ductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo
es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando
a loselectrones la suficiente energ´ para saltar la banda de conducci´n. El electr´n libre que
                                    ıa                                   o           o
resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia.
Los valores t´ıpicos var´ entre 1 M?, o m´s, en la oscuridad y 100 ? con luz brillante.
                         ıan                 a
Las c´lulas de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar su resistencia
       e
seg´n la cantidad de luz que incide la c´lula. Cuanto m´s luz incide, m´s baja es la resistencia.
    u                                     e              a                a
Las c´lulas son tambi´n capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo
       e                e
infrarrojo (IR),luz visible, y ultravioleta (UV).
La variaci´n del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a
            o
iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que
la se˜al luminosa var´ con rapidez. El tiempo de respuesta t´
      n                ıa                                       ıpico de un LDR est´ en el orden
                                                                                    a
de una d´cima de segundo. Esta lentitud da ventaja en algunas aplicaciones, ya que se filtran
          e
variaciones r´pidas de iluminaci´n que podr´ hacer inestable un sensor (ej. tubo fluorescente
              a                   o            ıan
alimentado por corriente alterna). En otras aplicaciones (saber si es de d´ o es de noche) la
                                                                             ıa
lentitud de la detecci´n no es importante.
                       o

3.2.    Rango Operaci´n
                     o
    Resistencia a la luz a 10Lux (a 25C): 8 20KΩ
Resistencia a la oscuridad a 0 Lux: 1,0M Ω(min)
Valor Gamma a 100-10Lux:0.7
Poder de disipaci´n (a 25C):100mW
                  o
M´ximo voltaje (a 25C):150V
  a
Respuesta espectral:540nm




                                               4
Universidad Adolfo Ib´nez
                     a˜                                                Taller 1, Master of Arts



3.3.    Im´gen
          a




3.4.    Aplicaci´n Ejemplo
                o
    Los fotoresistores pueden encontrarse en muchos productos de consumos coomo medidores
de luz, radio relojes, alarmas de seguridad, luminaria p´blica, etc.
                                                        u




                                           5

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tema #3. Sensores de Reactancia Variable y Electromagnéticos
Tema #3.  Sensores de Reactancia Variable y ElectromagnéticosTema #3.  Sensores de Reactancia Variable y Electromagnéticos
Tema #3. Sensores de Reactancia Variable y ElectromagnéticosRigoberto José Meléndez Cuauro
 
Sensores de movimiento
Sensores de movimientoSensores de movimiento
Sensores de movimientoSteven Wilson
 
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductores
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductoresFotorresistencias, redes cristalinas y semiconductores
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductoresJudith Medina Vela
 
Sistemas programables práctica 2
Sistemas programables práctica 2Sistemas programables práctica 2
Sistemas programables práctica 2Yuseff Bladeshark
 
Aplicaciondetectordeproximidad
AplicaciondetectordeproximidadAplicaciondetectordeproximidad
Aplicaciondetectordeproximidadsonrisas28
 
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas Dipolo
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas DipoloLab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas Dipolo
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas DipoloDavid Andres Rincon
 
Laboratorio antena dipolo 10m
Laboratorio antena dipolo 10mLaboratorio antena dipolo 10m
Laboratorio antena dipolo 10mjkyong
 
Sistemas programables práctica 1
Sistemas programables práctica 1Sistemas programables práctica 1
Sistemas programables práctica 1Yuseff Bladeshark
 
Breve resumen de la técnica de rmn
Breve resumen de la técnica de rmnBreve resumen de la técnica de rmn
Breve resumen de la técnica de rmnCarlos Maranje
 

La actualidad más candente (18)

Tema #3. Sensores de Reactancia Variable y Electromagnéticos
Tema #3.  Sensores de Reactancia Variable y ElectromagnéticosTema #3.  Sensores de Reactancia Variable y Electromagnéticos
Tema #3. Sensores de Reactancia Variable y Electromagnéticos
 
Sensores de movimiento
Sensores de movimientoSensores de movimiento
Sensores de movimiento
 
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductores
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductoresFotorresistencias, redes cristalinas y semiconductores
Fotorresistencias, redes cristalinas y semiconductores
 
U 3 resistencias m1 u1
U 3 resistencias m1 u1U 3 resistencias m1 u1
U 3 resistencias m1 u1
 
Sensor de luz
Sensor de luzSensor de luz
Sensor de luz
 
Sistemas programables práctica 2
Sistemas programables práctica 2Sistemas programables práctica 2
Sistemas programables práctica 2
 
Aplicaciondetectordeproximidad
AplicaciondetectordeproximidadAplicaciondetectordeproximidad
Aplicaciondetectordeproximidad
 
Sensor Capacitivo
Sensor CapacitivoSensor Capacitivo
Sensor Capacitivo
 
Practica12
Practica12Practica12
Practica12
 
5luz nocturna(1)
5luz nocturna(1)5luz nocturna(1)
5luz nocturna(1)
 
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas Dipolo
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas DipoloLab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas Dipolo
Lab 1 Medida de Ondas Estacionarias Antenas Dipolo
 
Laboratorio antena dipolo 10m
Laboratorio antena dipolo 10mLaboratorio antena dipolo 10m
Laboratorio antena dipolo 10m
 
Sistemas programables práctica 1
Sistemas programables práctica 1Sistemas programables práctica 1
Sistemas programables práctica 1
 
Tema1.medición
Tema1.mediciónTema1.medición
Tema1.medición
 
Notas de clase optoelectronica
Notas de clase   optoelectronicaNotas de clase   optoelectronica
Notas de clase optoelectronica
 
Breve resumen de la técnica de rmn
Breve resumen de la técnica de rmnBreve resumen de la técnica de rmn
Breve resumen de la técnica de rmn
 
Teorias electronica
Teorias electronicaTeorias electronica
Teorias electronica
 
Unidad 1
Unidad 1Unidad 1
Unidad 1
 

Destacado

대신리포트_모닝미팅_150107
대신리포트_모닝미팅_150107대신리포트_모닝미팅_150107
대신리포트_모닝미팅_150107DaishinSecurities
 
La mujer h abitada cap xx
La mujer h abitada cap xxLa mujer h abitada cap xx
La mujer h abitada cap xxavargas11
 
D05 movil a partir de plastico reciclado
D05 movil a partir de plastico recicladoD05 movil a partir de plastico reciclado
D05 movil a partir de plastico recicladotecnorlc
 

Destacado (6)

대신리포트_모닝미팅_150107
대신리포트_모닝미팅_150107대신리포트_모닝미팅_150107
대신리포트_모닝미팅_150107
 
La mujer h abitada cap xx
La mujer h abitada cap xxLa mujer h abitada cap xx
La mujer h abitada cap xx
 
SãO Pedro De Casteloes
SãO Pedro De CasteloesSãO Pedro De Casteloes
SãO Pedro De Casteloes
 
Seminario 6
Seminario 6Seminario 6
Seminario 6
 
Parque dino
Parque dinoParque dino
Parque dino
 
D05 movil a partir de plastico reciclado
D05 movil a partir de plastico recicladoD05 movil a partir de plastico reciclado
D05 movil a partir de plastico reciclado
 

Similar a Sensores (20)

Practico 7
Practico 7Practico 7
Practico 7
 
Mediciones Potencia Y Atenuacion
Mediciones Potencia Y AtenuacionMediciones Potencia Y Atenuacion
Mediciones Potencia Y Atenuacion
 
Notas de clase optoelectronica
Notas de clase   optoelectronicaNotas de clase   optoelectronica
Notas de clase optoelectronica
 
Notas de clase optoelectronica
Notas de clase   optoelectronicaNotas de clase   optoelectronica
Notas de clase optoelectronica
 
Notas de clase optoelectronica
Notas de clase   optoelectronicaNotas de clase   optoelectronica
Notas de clase optoelectronica
 
Potenciómetro y Condensadores
Potenciómetro y CondensadoresPotenciómetro y Condensadores
Potenciómetro y Condensadores
 
Practico 5
Practico 5Practico 5
Practico 5
 
L0 informe3
L0 informe3L0 informe3
L0 informe3
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Termistores saia
Termistores saiaTermistores saia
Termistores saia
 
Extraclase de sensores
Extraclase de sensoresExtraclase de sensores
Extraclase de sensores
 
megger.pdf
megger.pdfmegger.pdf
megger.pdf
 
Taller de electricidad
Taller de electricidadTaller de electricidad
Taller de electricidad
 
Aplicaciondetectordeproximidad
AplicaciondetectordeproximidadAplicaciondetectordeproximidad
Aplicaciondetectordeproximidad
 
Labo 3 instru
Labo 3 instruLabo 3 instru
Labo 3 instru
 
Labo 3 instru
Labo 3 instruLabo 3 instru
Labo 3 instru
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Tema2 dispositivos pasivosi_2009v1
Tema2 dispositivos pasivosi_2009v1Tema2 dispositivos pasivosi_2009v1
Tema2 dispositivos pasivosi_2009v1
 
Presentacion de electronica Grupo 2
Presentacion de electronica Grupo 2Presentacion de electronica Grupo 2
Presentacion de electronica Grupo 2
 
Transductores
TransductoresTransductores
Transductores
 

Más de flosepulve

Paper 6: E-textiles
Paper 6: E-textilesPaper 6: E-textiles
Paper 6: E-textilesflosepulve
 
Cap 3: physical computing
Cap 3: physical computingCap 3: physical computing
Cap 3: physical computingflosepulve
 
From Handicraft to Machine Production
 From Handicraft to Machine Production From Handicraft to Machine Production
From Handicraft to Machine Productionflosepulve
 
Bitácora Consumo & Desechos
Bitácora Consumo & DesechosBitácora Consumo & Desechos
Bitácora Consumo & Desechosflosepulve
 
Bitacora Consumo & Desechos
Bitacora Consumo & DesechosBitacora Consumo & Desechos
Bitacora Consumo & Desechosflosepulve
 
2 florencia sepúlveda
2 florencia sepúlveda 2 florencia sepúlveda
2 florencia sepúlveda flosepulve
 
Eco block+ Arduino
Eco block+ ArduinoEco block+ Arduino
Eco block+ Arduinoflosepulve
 
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)flosepulve
 
concepto propiedad
concepto propiedadconcepto propiedad
concepto propiedadflosepulve
 
EcoBlock (Paper)
EcoBlock (Paper)EcoBlock (Paper)
EcoBlock (Paper)flosepulve
 

Más de flosepulve (15)

Ecofarming
Ecofarming Ecofarming
Ecofarming
 
Paper 6: E-textiles
Paper 6: E-textilesPaper 6: E-textiles
Paper 6: E-textiles
 
Cap 3: physical computing
Cap 3: physical computingCap 3: physical computing
Cap 3: physical computing
 
Código AI/AO
Código AI/AOCódigo AI/AO
Código AI/AO
 
From Handicraft to Machine Production
 From Handicraft to Machine Production From Handicraft to Machine Production
From Handicraft to Machine Production
 
Eco block3
Eco block3Eco block3
Eco block3
 
Bitácora Consumo & Desechos
Bitácora Consumo & DesechosBitácora Consumo & Desechos
Bitácora Consumo & Desechos
 
Bitacora Consumo & Desechos
Bitacora Consumo & DesechosBitacora Consumo & Desechos
Bitacora Consumo & Desechos
 
2 florencia sepúlveda
2 florencia sepúlveda 2 florencia sepúlveda
2 florencia sepúlveda
 
Eco block+ Arduino
Eco block+ ArduinoEco block+ Arduino
Eco block+ Arduino
 
Ecoblock II
Ecoblock IIEcoblock II
Ecoblock II
 
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)
Paper I: Cap 1 y 2 (Physical Computing)
 
concepto propiedad
concepto propiedadconcepto propiedad
concepto propiedad
 
EcoBlock (Paper)
EcoBlock (Paper)EcoBlock (Paper)
EcoBlock (Paper)
 
EcoBlock
EcoBlockEcoBlock
EcoBlock
 

Sensores

  • 1. Universidad Adolfo Ib´nez a˜ Taller 1, Master of Arts 1. Aceler´metro o 1.1. Descripci´n o El aceler´metro es un dispositivo que permite medir aceleraciones o cambios en el espa- o cio.“Esto no es necesariamente la misma que la aceleraci´n de coordenadas (cambio de la o velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleraci´n asociadas con el o fen´meno de peso experimentada por una masa de prueba que se encuentra en el marco de o referencia del dispositivo.”1 Un ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un aceler´metro me- o dir´ un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un peso, a pesar de que no hay cambio a de velocidad. Sin embargo, un aceler´metro en ca´ gravitacional libre hacia el centro de la o ıda Tierra medir´ un valor de cero, ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, est´ en a a un marco de referencia en el que no tiene peso. Aceler´metro Mec´nico o a Es el aceler´metro m´s simple. Se construye uniendo una masa a un dinam´metro cuyo eje o a o est´ en la misma direcci´n que la aceleraci´n que se desea medir. a o o De acuerdo con la Ley Fundamental de la Din´mica o Segunda Ley de Newton a F =M •A Aceler´metros de efecto Hall o Utilizan una masa s´ ısmica donde se coloca un im´n y de un sensor de efecto Hall que detecta a cambios en el campo magn´tico e Aceler´metros de condensador. o Miden el cambio de capacidad el´ctrica de un condensador mediante una masa s´ e ısmica situada entre las placas del mismo, que al moverse hace cambiar la corriente que circula entre las placas del capacitor. 1.2. Rango Operaci´n o Description: Breakout board for the dual axis ADXL322 accelerometer. Brings out the analog voltage levels from the X and Y axis to a standard .1”header. The ADXL322 can be powered from 2.4V-5.25V. The Self-Test pin can be used to verify sensor operation. The board comes fully assembled and tested with selected sensor and 0.1uF filtering capacitors.2 1 http://es.wikipedia.org/wiki/Aceler %C3 %B3metro 2 http://www.sparkfun.com/products/849 1
  • 2. Universidad Adolfo Ib´nez a˜ Taller 1, Master of Arts 1.3. Im´gen a 1.4. Aplicaci´n Ejemplo o 1. Juegos de interacci´n tipo Wii, Kinetic, X-Box o 2. Estos dispositivos miden cambios internos, de la transferencia de calor causada por la ace- leraci´n, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura tradicional o s´lida de masas de prueba. o 2. Temperatura 2.1. Descripci´n o Sensor sensible a los cambios de tempertura que registra varaciones de ´sta en el ambiente. e 2
  • 3. Universidad Adolfo Ib´nez a˜ Taller 1, Master of Arts 2.2. Rango Operaci´n o Unique 1-Wire R interface requires only one port pin for communication Each device has a unique 64-bit serial code stored in an onboard ROM Multidrop capability simplifies distributed temperature sensing applications Requires no external components Can be powered from data line. Power supply range is 3.0V to 5.5V Measures temperatures from ?55◦ C to +125◦ C (?67◦ F to +257◦ F ) ±0,5◦ C accuracy from ?10◦ C to +85◦ C Thermometer resolution is user-selectable from 9 to 12 bits Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms (max.) User-definable nonvolatile (NV) alarm settings Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside of programmed limits (temperature alarm condition)3 2.3. Im´gen a 2.4. Aplicaci´n Ejemplo o Las aplicaciones incluyen sistemas termoest´ticos de control, sistemas industriales de tem- a peratura, productos de consumo masivo (tipo teteras, hornos, microondas) y cualquier sistema sensitivo que mida temperatura. 3 http://www.sparkfun.com/products/245 3
  • 4. Universidad Adolfo Ib´nez a˜ Taller 1, Master of Arts 3. Fotoresistencia 3.1. Descripci´n o Fotoresistor (Photoresistor), es un componente electr´nico cuya resistencia disminuye con o el aumento de la intensidad de luz incidente. Puede tambi´n ser llamado fotorresistor, fotocon- e ductor, c´lula fotoel´ctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR, se originan de e e su nombre en ingl´s light-dependent resistor. Su cuerpo est´ formado por una c´lula o celda y e a e dos patillas. El valor de resistencia el´ctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en ´l (puede e e descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando est´ a oscuras (varios megaohmios). a Su funcionamiento se basa en el efecto fotoel´ctrico. Un fotorresistor est´ hecho de un semicon- e a ductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a loselectrones la suficiente energ´ para saltar la banda de conducci´n. El electr´n libre que ıa o o resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores t´ıpicos var´ entre 1 M?, o m´s, en la oscuridad y 100 ? con luz brillante. ıan a Las c´lulas de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar su resistencia e seg´n la cantidad de luz que incide la c´lula. Cuanto m´s luz incide, m´s baja es la resistencia. u e a a Las c´lulas son tambi´n capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo e e infrarrojo (IR),luz visible, y ultravioleta (UV). La variaci´n del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a o iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la se˜al luminosa var´ con rapidez. El tiempo de respuesta t´ n ıa ıpico de un LDR est´ en el orden a de una d´cima de segundo. Esta lentitud da ventaja en algunas aplicaciones, ya que se filtran e variaciones r´pidas de iluminaci´n que podr´ hacer inestable un sensor (ej. tubo fluorescente a o ıan alimentado por corriente alterna). En otras aplicaciones (saber si es de d´ o es de noche) la ıa lentitud de la detecci´n no es importante. o 3.2. Rango Operaci´n o Resistencia a la luz a 10Lux (a 25C): 8 20KΩ Resistencia a la oscuridad a 0 Lux: 1,0M Ω(min) Valor Gamma a 100-10Lux:0.7 Poder de disipaci´n (a 25C):100mW o M´ximo voltaje (a 25C):150V a Respuesta espectral:540nm 4
  • 5. Universidad Adolfo Ib´nez a˜ Taller 1, Master of Arts 3.3. Im´gen a 3.4. Aplicaci´n Ejemplo o Los fotoresistores pueden encontrarse en muchos productos de consumos coomo medidores de luz, radio relojes, alarmas de seguridad, luminaria p´blica, etc. u 5