Photorésistance LDR 10mm Capteur de Lumière GL10528
Le capteur de lumière à photorésistance LDR 10mm GL10528 s’appuie sur une cellule CdS pour détecter efficacement les variations de luminosité ambiante. Son principe basé sur la photoconductivité permet à la résistance du LDR 10mm de décroître sous l’effet de la lumière, tandis qu’elle reste très élevée dans l’obscurité, assurant une détection précise des changements lumineux pour le contrôle automatique de l’éclairage, la gestion d’alarmes ou l’automatisation des systèmes agricoles.
Ce capteur de lumière LDR 10mm GL10528 présente un diamètre de 10mm, une résistance de 30-50kΩ à 10 Lux, supporte jusqu’à 200V DC et fonctionne entre -30°C et +70°C. Adapté aux circuits de détection sous Arduino ou autres microcontrôleurs, il s’intègre idéalement pour la mesure de lumières, les systèmes d’éclairage intelligents ou la protection par détection optique grâce à ses deux broches à connexion simple.
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Description
Capteur de Lumière à Photorésistance LDR 10mm GL10528 est l’élément incontournable pour de multiples applications de détection de la lumière. Ce composant électronique adapte instantanément sa résistance en fonction de l’intensité lumineuse reçue, rendant possible l’élaboration de systèmes automatisés, économes en énergie et précis. Sa sensibilité élevée en fait l’un des choix privilégiés des concepteurs de circuits pour automatiser et optimiser la gestion de la luminosité ambiante, que ce soit pour un éclairage intelligent ou des dispositifs de sécurité.
Caractéristiques Techniques du Capteur de Lumière à Photorésistance LDR 10mm
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | GL10528 |
| Diamètre | 10 mm |
| Matériau | Sulfure de cadmium (CdS) |
| Résistance à 10 lux | 30 kΩ à 50 kΩ |
| Résistance à l’obscurité | Jusqu’à 1 MΩ |
| Tension maximale | 200 V DC |
| Puissance maximale | 200 mW |
| Plage de température | -30°C à +70°C |
| Longueur d’onde de pic | 600 nm |
| Temps de réponse | 20 ms (montée), 30 ms (descente) |
| Brochage | 2 broches sans polarité |
Ce composant photorésistance LDR exploite le principe de la photoconductivité. En présence de lumière, la résistance chute rapidement, permettant une détection instantanée de variation lumineuse, essentielle pour des systèmes réactifs.
Performance et Précision de la Détection Photoélectrique
Le Capteur de Lumière à Photorésistance LDR 10mm se distingue par sa rapidité de réponse (temps de montée de 20 ms et de descente de 30 ms), garantissant une adaptation immédiate aux changements de luminosité. Sa large plage de mesure, alliée à sa sensibilité au spectre visible (pic autour de 600 nm), facilite la gestion dynamique de l’intensité lumineuse dans divers environnements. Le matériau en sulfure de cadmium offre un comportement stable face aux variations de température, permettant le déploiement dans des projets soumis à des conditions climatiques variées.
- La plage de fonctionnement de -30°C à +70°C permet une adaptation à la plupart des installations intérieures et extérieures.
- Niveau de résistance élevé en obscurité, idéal pour isoler l’effet des autres sources de bruit dans le circuit.
- Absence de polarité pour une intégration simple et rapide au sein des montages électroniques.
Applications Pratiques du Capteur de Lumière à Photorésistance LDR 10mm
- Systèmes d’éclairage automatique (allumage/extinction selon la luminosité ambiante)
- Alarmes lumineuses ou de détection d’intrusion basées sur les variations d’intensité
- Contrôle d’exposition dans les appareils photo et dispositifs optiques
- Lampadaires solaires et balises extérieures intelligentes
- Automatisation climatique et gestion de croissance dans les serres agricoles
- Sondes pour projets IoT (Internet des Objets) nécessitant une mesure fiable de la lumière
Compatibilité et Intégration Électronique
Le Capteur de Lumière à Photorésistance LDR 10mm s’intègre facilement à différents types de microcontrôleurs et cartes de développement tels qu’Arduino ou Raspberry Pi. Il s’adapte aux montages avec des modules relais, résistances ajustables, ou interfaces analogiques pour établir un système de détection de luminosité complet. L’utilisation dans un montage de diviseur de tension permet une conversion précise du signal lumineux en entrée exploitable par circuits logiques ou interfaces analogiques.
Specification
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