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Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler
schrieb im Beitrag #6382382: > Warum nicht Photodioden nutzen? Eine gute Idee, lt. Datenblatt einer BPW34 stünden zwar nur wenige µA zur Verfügung, dafür gäbe es auch eine Lösung. https://www.reichelt.de/silizium-pin-fotodiode-50-a-430-1100nm-bpw-34-p5804.html?&trstct=pol_16&nbc=1
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IrDA ausgestorben? Wireless über 1-2m ohne Funk.
Es gibt den MAX3120 im SO8 Gehäuse. > Da muss nur eine PD, eine LED und ein R dran. und eine BPW34 dran anzuschließen? (Immerhin 7,5qmm Fläche. Ist Fläche hierfür überhaupt das entscheidende?) Wäre so eine Kombination wesentlich besser als ein integrierter Empfänger oder käme das im wesentlichen auf das selbe raus? https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf Leider kann ich mir keine großartig teurere Photodiode leisten. So einstellige Euro-Beträge für TX und RX sind das Maximum was ich genehmigt bekomme... Etwas an der Ausgangsleistung könnte ich
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Alpha-Spektrometer für Soundkarte/Mikrophoneingang (DIY Particle Detector)
dokumentiert. In einem paper habe ich deswegen mehrere PIN Dioden verglichen (ja, auch die beliebte BPW34) und beschreibe welche Teilchen man warum eigentlich messen kann (eher keine Gammastrahlung ;-): https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm Grüsse aus Genf, Oliver (ein alter Fan dieses Forums
spendieren. Würde das Sinn machen? Aufwand gegen doppelte Schichtdicke ... Die Osram Spec der BPW34F sagt Us max ~30V ... k=2?? :> Sehr schönes Projekt. Danke für Deine Arbeit. Gruß Henrik
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Messung der Lichtgeschwindigkeit - Fragen zur Schaltung
angesteuert, er muss immer im Lasermode bleiben, sonst geht gar nichts. An der BPW34 wird, erprobt, mit 0,3 mA gerechnet. Wenn der Oszillator schwingt und die Elektronik NULL delay hätte, sollte die Schwingfrequenz eben 100 MHz sein. Wahrscheinlich sind es etwa 80 MHz wegen Elektronik
Der Verstärker ist mit LTspice simuliert, siehe Ergebnisse. Die Bandbreite des Verstärkers incl. BPW34 und Laser gute 400 MHz. C4 ist die BPW34 Sperrschichtkapazität. Thread gehört eigentlich in die Analogtechnik.
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S: Datenblatt DDR Fotodiode SP106
grünen Punkt auf der Gehäuserückseite. Der internationale Vergleichstyp ist wohl die recht bekannte BPW34. Ich suche ein Originaldatenblatt zu diesen SP106 oder die entsprechende TGL. Ich meine damit nicht den allseits im Netz zu findenden Kurzdatenauszug aus den jährlichen "aktive elektronische Bauelemente
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Photodiode - lx vs Ip Diagramm (BPW34)
Hallo zusammen, es gibt ja immer in den Photodioden Datenblättern die Ip = f(Ev) Kurve, in der der Fotostrom gegen die lx aufgetragen ist. lx ist ja abhängig von der Fläche und normiert auf den sichtbaren Bereich des Lichtes. Ist diese Lux Angabe also schon für die Fläche der Photodiode angegeben, oder welche Fläche wird hierfür verwendet... 1m² ja sicher nicht? https://www.osram.com/media/resource/hires/osram-dam-2495812/BPW%2034.pdf Und diese Diagramme werden ja sicher bei der Peak Wellenlänge aufgenommen, so dass ich dann für meine Farben RGB noch das Srel berücksichtigen sollte, korekt
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LED für Pulsbetrieb (Messstroboskop)
gelbe Kurve zeigt das optische Signal (Lichtstrom) der LED, gemessen mit einer auf 5V vorgespannten BPW34 an 110R. Die Reaktionszeit des Leuchtstoffs ist weit unter 1µs. Das hab ich auch regelmäßig bei anderen weißen LEDs gemessen. Auch Cree schreibt das: https://www.mikrocontroller.net/topic/306732
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Artikel
Diskussion:Standardbauelemente
Hallo, für den Bereich Photodioden würde ich noch folgende Modelle vorschlagen, was sagt ihr dazu? BPW 34 , Low Cost model, große Verfügbarkeit. BPW 21 , Lichtspektrum des Menschlichen Auge. Schöne Grüße Thomas --Thomasd 07:40, 23. Feb. 2010 (UTC) So kleine Änderungen kannst du ohne weiteres selbst einfügen
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Messung der Solar Einstrahlung mithilfe einer Solarzelle
BPW24 nun gerade die Diode, die man NICHT für vergleichbare Messungen nehmen kann. Wenn dann eine BPW34.
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Stromzähler auslesen
Umgebungslicht, vor allen Dingen kein PWM-gedimmtes Licht, auf die Photodiode trifft. Eine einfache BPW34 hat bspw. bei den oft verwendeten 880nm der IR-LEDs das Maximum der Empfindlichkeit.
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Frage: Wie Frontend für Szintillator bauen?
Thread keine genauen Schaltpläne. Dazu will ich einen NaI Kristall an der Fensterseite mit ca. 10 BPW34 (die blue-enhanced Version) zupflastern, dann mit einen Verstärker mit Pulse-Shaper das Signal in die Soundkarte füttern. Programm auf dem PC z.B. https://www.theremino.com/en/blog/gamma-spectrometry
für Photomultiplier. Ich wollte aber eher (zumindest am Anfang) hohe Spannungen vermeiden und die BPW34 liegen zufällig in der Bastelkiste. Ich hab für die Schaltung wenig Gefühl ob die Auslegung in etwa passt oder ich mit einigen Werten total daneben liege. Ich hab zum ersten einen RC Pulse Shaper
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Welcher Photosensor für Einzelpixel
BPW34 ist immer meine erste Wahl + OPV danach als Transimpedanzverstärker. Am besten nen CMOS R2R
seine aktive Fläche viel größer ist deine (Loch-)Blende. Fototransistor ist schon richtig. > OK BPW34 + TIA, klingt gut. Wahrscheinlich Overkill. Wie wertest du das Signal denn jetzt aus? Hast du vielleicht den Fototransistor verpolt?
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Arduino IR laser mit ir Empfänger
Die BPW34 geht schon, man kann sie mit einem Rot-(oder Grün-)Filter auf die gewünschte Farbe sensibilisieren. Danach ein Bandpassverstärker für die gewünschte Trägerfrequenz, Komparator und dann in den MC. Da
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LED als Solarzelle
keine. Du könntest testweise zwei großflächige Photodioden in Reihe schalten, beispielsweise BPW34. Bei vollem Sonnenschien dürften die, überschlägig berechnet, gut 1 mA schaffen, bei schlechter Beleuchtung entsprechend weniger.
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Operationsverstärker als Komparator
Laserharfe will ich erkennen, ob ein Laserstrahl unterbrochen wurde oder nicht. Mithilfe einer Fotodiode (BPW34) und anschliessendem Transimpedanzwandler schaffe ich, dass bei einem nicht unterbrochenem Strahl ca. 2,7V Ausgangssignal ist und bei unterbrochenem Siganl 2,85V. Meine Idee war es nun mit einem OPV
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Filter mit Operationsverstärker
Elektronik.Ich bin an einem Projekt mit dem Arduino. Und zwar will ich mit Hilfe einer Photodiode (BPW34) erkennen, ob ein Laserstrahl reflektiert wurde oder nicht. Meine Idee ist irgendeine Vorrichtung zu bauen mit der das Ausgangsignal, wenn der Laser nicht reflektiert wird, auf 0V ist und wenn er reflektiert
Draike33 schrieb im Beitrag #5814756: > Und zwar will ich mit Hilfe einer Photodiode (BPW34) erkennen, > ob ein Laserstrahl reflektiert wurde oder nicht. > Nach meinen Nachforschungen müsste so etwas mit einem Filter mit einem > OPV möglich sein, allerding werde ich aus dem Netz nicht
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Photometer mit Arduino
Hallo! Aktuell versuche ich gerade ein einfaches Photometer zu basteln. Als Lichtsensor kommt eine BPW34 Photodiode zum Einsatz, deren Photostrom mittels OPV LF356 in eine proportionale Spannung umgewandelt wird. Die Verstärkung ist per Drehschalter zwischen 100-fach und 10^7-fach einstellbar. Für die
gleich viel Licht, >sondern abhängig von Temperatur und Alterung. >... Auch ist der Strom der BPW34 selbst temperaturabhängig, Temperature coefficient of Ik, bei jedem Kelvin ein count des Arduino-A/D-Wandlers. >... usw. ... Was ist denn am Begriff "einfaches Photometer" denn so unverständlich
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Blaulicht-Anteil messen
an einem bewölkten Tag erzeugt wird. Billigste sinnvolle Kombo: Stück blaue Glasflasche und eine BPW34 mit nachgeschaltetem Transimpedanzverstärker und evtl. noch Logarithmierer (muss man allerdings vielleicht mal mit der Fernbedienung auf IR Transmission testen). Vielleicht reicht auch schon ein empfindliches
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BPW34 Strahlungsmessung mit AD623 Op Amp
Hallo alle zusammen, ich habe letztens ein paar BPW34 Dioden gekauft und hab mit einer ein "Nebenprojekt" vor. Da ich beim Suchen nach dem Datenblatt über die Seite von Burkhard Kainka gestolpert bin, wollte ich mal die Funktionalität als simpler Detektor
Ladungsträger generieren, die Gamma- Strahlung wird ohne Wechselwirkung transmittiert" Soll heissen, BPW34 ist nur für Betastrahlung geeignet. Es genügt eben nicht einen ungeeigneten OpAmp zu verwenden, man braucht auch noch den falschen Sensor... Georg
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Kann man mit einem Phototransistor oder einer LED Radioaktivität messen?
Beschreibung von 2011 als pdf mit BPW34,BF245,LM358N, AMTEGA88 usw. z.B. https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
das übel geroutete Pollin-Gelump ist einer sauberen BPW34-Schaltung überlegen. Plus daß da die nicht einfache Problemstellung einer lichtdichten Verpackung, die selbst nicht radioaktiv ist, hinzukommt.
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Got 0xc0, expected 0x00
funktionieren soll. Es ist spät, ich kann Dir nicht folgen. Nach Studium der Datenblätter OPA340, BPW34: Welche Eigenschaften dieser Bauteile, bzw. welche vom TO genannten Vorgaben erfordern in dieser Verschaltung eine Versorgungsspannung unterhalb von GND? Was ist "präzise" im Sinne der uns unbekannten
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Laser - Lichtschranke Schaltplan-Check
schon sehr viel Licht geben. Als Sensor kann ich auch eine rel. großflächige Fotodiode wie die BPW34 empfehlen. Die ist vor allem thermisch viel stabiler als ein Fotowiderstand . https://www.reichelt.de/fotodiode-80-a-400-1100nm-bpw-34-p5804.html? Dazu passen auch rote LED oder Infrarot (IR-ED
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Lichtsensor, Fotodiode, Mikrocontroller
Fotodioden gibt es als originäres Bauelement wohl eher nicht. Normale Si-Fotodioden wie z.B. eine BPW34 haben den empfindlichten Bereich im nahen IR bei ca. 850nm...880nm. https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf -> siehe Fig.4 Manche liegen auch etwas höher, um 910 nm. Si-Fotodioden sind
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Led blinken lassen analog
Fotodioden angetrieben: > https://hackaday.io/project/85457-ultra-low-power-energy-harvester-from-bpw34 > > Demo: > Youtube-Video "Indoor harvesting valentine solar blinking flashing heart > with BPW34 photodiode" Die Schaltung kommt mir etwas komisch vor. Er schreibt, dass die Photodioden 4uA@1V liefern "Idoor voltage for 4 bpw34 in series is about 1V with only 1uA. On test board I try use 4x4 bpw34 to maximize power" Alleine durch die LED fließen aber schon dauerhaft 60uA.
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Gammaspektrum-Halbleitersensor von ELV?
, die Software heißt "Alpha Gamma" und zeigt in beiden Fällen ein Spektrum, aufgenommen mit einer BPW34, deren Kunststoffhülle für die Alpha-Messung mit Aceton abgelöst werden muss: https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
> Software heißt "Alpha Gamma" und zeigt in beiden Fällen ein Spektrum, > aufgenommen mit einer BPW34, deren Kunststoffhülle für die Alpha-Messung > mit Aceton abgelöst werden muss: > https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41953-102-1-229709/Elektor%20Radiation%20Meter.pdf
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Photodioden so schalten, dass die Spannung am Oszilloskop sich vervielfacht?
für Wellenlängen von 400 - 1100 nm reicht fast die Körperwärme, um einen Strom auszulösen. Die BPW 34 schafft fast 1 mA Kurzschlussstrom und eine Leerlaufspannung von etwa 0,5 Volt, wenn sie als "Solarzelle" angewendet wird.
Ingo S. schrieb im Beitrag #5571935: > Die BPW 34 schafft fast 1 mA Kurzschlussstrom > und eine Leerlaufspannung von etwa 0,5 Volt, > wenn sie als "Solarzelle" angewendet wird. Dazu brauchts dann aber schon einen klaren Hochsommertag. Im
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Photodioden Array: Wird es so funktionieren?
tote" Fläche) Bei 16 Dioden auf 20cm bleibt doch eh noch Zwischenraum. Alternativ evtl. auch die BPW34S. (Allerdings nicht von Osram, sondern die von Vishay, die BPW34 von Osram sind offenbar mackig). > Für TIA: LMC6001 Warum dieser? Welche Lichtstärke wird erwartet? Bei den großen Fotodioden
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Impedanzwandler mit extrem geringer Eingangskapazität
grün des Lebens goldner Baum. Naja, zu früh gefreut, Falk. In den 100fF bei mir ist noch eine BPW34(!)eingeschlossen. Ich sagte doch: "etwas modifiziert"
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
, es ist nicht möglich, sie gleich im Framebuffer des ePaper-Moduls abzulegen. Mittels Fotodiode BPW34 wird die Umgebungshelligkeit geprüft und das Display-Update gestoppt, sobald es zu dunkel geworden ist, das kommt der Batterielaufzeit zugute. Als Step-Up-Wandler auf 3,3 V kommt der Sparkfun-Breakout
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Photodiodenverstärker - Entwurf
Das Datenblatt der BPW 34 Photodiode sieht wie folgt aus: https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf Meine Frage ist: Wie gehe ich vor, um die Widerstände und den Kondensator zu Dimensionieren? Also wie errechne ich
nicht die Frage, der Strom der Photodiode richtet sich nach der eingestrahlten Lichtleistung, bei der BPW34 0,55A/W. Deine Vermutung dass die gesamte von der Quelle abgestrahlte Leistung auf der aktiven Fläche der BPW34 landet ist mit absoluter Sicherheit falsch, und das um Grössenordnungen. Georg
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Was ist von solchen Geiger-Zählern zu halten?
BPX61 dabei sein könnte, weil damit ab 4 MeV ginge (Radon 222: 5,6 MeV), aber eher nicht mit einer BPW34: http://atom.univ.kiev.ua/2016/prof/yerm/prog_logic/presentations/khodnevych.pdf
dabei sein könnte, weil damit ab 4 MeV ginge > (Radon 222: 5,6 MeV), aber eher nicht mit einer BPW34: Als Detektor für Szintilisation könnten natürlich Photodioden auch funktionieren. ;O) Der Szintilisationstrick wird übrigens auch gerne angewendet, wenn man UV Strahlung mit Photodioden oder CCDs
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Einfaches LED-Stroboskop für 10.000 U/min.
nützt rein gar nichts. Dann hoffe ich, hier bald den richtigen Aufbau bewundern zu können. Eine BPW34 und SFH203 liegen demnächst auf dem Tisch.
schrieb im Beitrag #5452090: > Eine billige PIN-Fotodiode für universelle Anwendungen ist z.B. die > BPW34. > Auch eine SFH203, SFH203P, BPV10 oder ähnlich sind sicher ok. Hatte eigentlich die BPW34 vorgesehen, die Diode erzeugte mir auf dem Scope ein seltsames vermanschtes Bild mit ausgeprägter Dachschräge
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Photoverstärker mit Gleichlichtunterdrückung (Verständnisfrage)
viel besseren Ergebnissen als mit einfachen TIA-Schaltungen aufgebaut. Beispielsweise habe ich eine BPW34 samt Verstärker auf eine äquivalente Eingangskapazität von ~100fF gebracht.
besseren Ergebnissen als mit >einfachen TIA-Schaltungen aufgebaut. Beispielsweise habe ich eine BPW34 >samt Verstärker auf eine äquivalente Eingangskapazität von ~100fF >gebracht. Dann hast Du doch sicherlich auch einen Schaltplan, den Du hier zeigen könntest.
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Fotodiode an Multimeter? (Bpw 21, Bpw 34)
//www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BPW21MitMultimeter.JPG Statt der Bpw 21 habe ich die bpw 34 verwendet. So wie es auf dem Bild aussieht und darunter beschrieben wird wäre es perfekt.
//www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BPW... Der ist OK. >Statt der Bpw 21 habe ich die bpw 34 verwendet. Auch OK.
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Beleuchtungsstärke messen mit Solarzelle
über mehrere Zehnerpotenzen linear - steht zumindest in vernünftigen Datenblättern (z.B. bei der BPW34). Wo hast du bei der Schaltung Bedenken?
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Photodiode + TIA
Hallo Joggl, mit nem LT6230 hab ich sowas mal gemacht. Mit einer BPW34 bin ich auf 40MHz gekommen. http://www.farnell.com/datasheets/1599634.pdf?_ga=2.5443834.815314303.1523980802-69749553.1523980802 Schaltbild ganz am Ende des Datenblatts. Ich hatte 12V Bias anstatt
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5W IR LED für Fernbedienung geht nicht
Empfänger zeigt ja nicht jeden Impuls an, > sondern Blöcke. Eben eine reine Photodiode, z.B. BPW34, SFH203FA oder was du so liegen hast. Notfalls wird auch eine kleine IR-LED funktionieren.
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Verstärker Fotodiode mit sehr großer Kapazität
Hallo, ich hatte mal einen gebaut mit 40x BPW34, also um die 2nF und Bandbreite 10MHz. Ich hatte das mit OPVs mit GBP um die 2-4GHz gemacht. War sogar nur ein Lochrasteraufbau, SMD allerdings und alles schön kurz gehalten.
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LED als Photodiode Empfindlichkeit
der Flaeche vergleichbar. Mit mal mit den ultraschnellen GHz Photodioden... Nimm eine BPW32, BPW34 oder aehnlich.
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Diskrepanz bei gemessenen IRED-Schaltzeiten
der Kurve, und braucht dann ewig, um in die Nähe von 100% zu kommen. Dann mal die SFH203FA statt BPW34 eingelötet: jetzt sinds sogar rund 25 oder 30ns - der Knick mit dem ewigen Austrudeln ist aber geblieben. Die 50ns sind also offensichtlich die Grenze für TIA mit BPW34. Den Knick sieht man auch
Die BPW34 ist ne PIN-Diode, die brauch zum Ausrâumen der Driftzone ne Vorspannung.
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Störungsarme Anbindung einer Photodiode an Empfängerschaltung
Kabelkapazitäten zu bekommen und mußt auch kaum große Störungen vom Prüfaufbau erwarten. Als Dioden würde ich BPW34 empfehlen. Die 150kHz Takt in der Quelle sind grundsätzlich auch ok. Ich würde aber denkem, dass 10kHz oder 50kHz genau so wären. Brummen von Netzfrequenz kann man in jedem Fall gut unterdrücken.
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[S] Gamma-Detector mit Normalspannung
Welche der BPW34 Derivate würde hier eigentlich am besten funktionieren? BPW34S BPW34B BPW34V BPW34O Nach meiner Suche hat die B Version die kleinste Min-Wellenlänge von 350nm. Die anderen sind höher. Bin
hier: https://www.tme.eu/de/details/bpw34b/fotodioden/osram/bpw-34-b/
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IR-LEDs von Kamera auf unsichtbare IR-Dioden tauschen
entwickelten Diafilme. Aber eine Filterkurve ist mir nie begegnet. Die IR-LED LD271 und die Photodiode BPW34 haben damit funktioniert.
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Spannung an einer Solarzelle immer vorhanden?
Tag) schon zu dunkel sein, bei monokristallinen Zellen darf's schon deutlich weniger sein, und eine BPW34 (Si-Fotodiode) erreicht noch in der finstersten Ecke, weit vom Fenster entfernt, halb verdeckt, fast die volle Leerlaufspannung. Kannst ja mal hier schauen: https://www.mikrocontroller.net/topic
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Lichtdetektierung mit Fototransistor
wirkt sich aber auch auf den Preis aus. Eine erschwingliche Lösung mit Photodioden wären etwa BPW34 (recht große Photodiode in Kunststoff) und dann TIA mit einem OP wie lmc6482 und etwa 20 MOhms (ggf. mehr wenn erschwinglich) und ein paar 10-100 pF im FB. Je nach Größe der Photodiode wäre ggf. auch
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Photodioden-Schaltung
Fotodiode ist riesig, hat aber natürlich dafür rel. hohe Kapazität. Statt dem teuren Teil würde eine BPW34 es sicher auch machen. Mit einer Sammelinse kann man auch noch viel mehr Licht einfangen, als die Größe der Fotodiodenfläche es ohne Optik erlaubt. Bei moderater Verstärkung und geringer Dynamik
über die grundlegenden Dinge zu machen. Mein Tipp wäre auch, zuerst einen quick&dirty Aufbau mit BPW34 und ohne Modulation zu machen, um ein Gefühl für die Größenordnungen zu bekommen. Die hat zwar nur ca. 1/6 der aktiven Fläche, kostet aber auch nur 1/30... Meine Vermutung: Die BPW34 ist gut genug
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Fotodiode / -transistor für 850 nm Lichtschranke
würde ich erstmal einen Versuch geben. Ich verstehe bloß nicht, welchen Vorteil sie gegenüber der BPW 34 hat, die nur ein 15tel kostet bei nahezu gleichen technischen Daten.
Jürgen S. schrieb im Beitrag #5130426: > Ich verstehe bloß nicht, welchen Vorteil sie gegenüber der BPW 34 > hat, die nur ein 15tel kostet bei nahezu gleichen technischen Daten. Hat ihr Maximum bei 850 nm (ein Laser dieser Wellenlänge soll ja verwendet werden), die BPW 34 hat ihr Maximum bei 900 nm.
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Projekt Planung: Aquarium Überwachung
Skalpell rein geschnitten, gegen Fremdlicht. 100 Stück beim Chinamann waren genauso teuer, wie eine BPW 34 von Reichelt, mit Versand (weil eBay kostenlos).