Différence entre LDR et Photodiode

LDR vs Photodiode

Les photocapteurs sont de plus en plus utilisés dans le monde d’aujourd’hui dans de nombreuses innovations, en utilisant le principe de base de l’utilisation de la lumière pour la détection. Un bon exemple d’utilisation de photocapteurs est le robot suiveur de ligne, qui utilise cette invention unique. Tout projet nécessitant l’utilisation de photodétecteurs doit décider du type spécifique d’invention à utiliser. Il existe deux types de photodétecteurs couramment utilisés : la résistance dépendante de la lumière (communément abrégée LDR) et la photodiode. Quelles sont les différences spécifiques entre ces deux photocapteurs et qu’est-ce qui dicte le type de capteur à utiliser ? Les propriétés spécifiques de chaque capteur sont le principal facteur déterminant où et quand ils peuvent être utilisés.

La résistance dépendante de la lumière (LDR) est l’une des photorésistances les plus utilisées et préférées dans la plupart des projets nécessitant l’utilisation d’un photocapteur. La caractéristique la plus importante de cette résistance est qu’elle est bon marché et robuste. Cela signifie qu’elle peut être utilisée dans de nombreux projets. En outre, comme l’indique le nom des LDR, leur résistance à l’électricité dépend de l’intensité de la lumière qui les éclaire. On peut donc dire que leur résistance est inversement proportionnelle à la quantité de lumière qu’elles reçoivent. Les LDR sont donc les photocapteurs les plus appréciés, car on attend une intensité lumineuse variable, par opposition à une intensité lumineuse fixe.

La LDR est également le capteur de choix lorsqu’une construction robuste est nécessaire. C’est notamment le cas lorsque le capteur est appelé à fonctionner dans un environnement rude et difficile. Le temps de réponse de la LDR est modéré et c’est aussi un avantage, car il s’agit d’une résistance bidirectionnelle.

La photodiode est dotée d’un temps de réponse rapide et si la construction prévoit des réponses rapides, la photodiode est le choix approprié. Le coût de la photodiode est également faible, tout comme celui de la LDR. Contrairement à l’utilisation de la LDR pour des intensités lumineuses variables, la photodiode est principalement utilisée en polarisation inverse, s’éteignant lorsqu’une certaine intensité lumineuse est dépassée. Cela signifie que la photodiode a spécifiquement deux niveaux de sortie. Elle est soit éteinte lorsque l’intensité lumineuse est dépassée, soit allumée lorsque l’intensité lumineuse est suffisante. L’utilisation de la photodiode est donc préférable dans les environnements où il est nécessaire de contrôler les intensités lumineuses. D’après l’action de la photodiode, on peut dire qu’elle est unidirectionnelle par nature.

Dans les applications, la LDR peut fonctionner correctement lorsqu’elle est utilisée dans les circuits d’éclairage public, car elle mesure les différentes intensités lumineuses et allume les lumières lorsqu’un certain seuil est atteint. En revanche, les photodiodes sont utilisées de préférence dans les équipements de précision, tels que les équipements de laboratoire, qui sont très spécifiques. La photodiode sera donc utilisée dans des instruments tels que le spectromètre, les analyseurs et d’autres circuits numériques de précision.

Résumé

Les LDR et les photodiodes sont deux photodétecteurs très couramment utilisés.

LDR fait référence à la résistance dépendante de la lumière (LDR).

La LDR est le photodétecteur le plus couramment utilisé

La photodiode est utilisée dans les applications qui ne peuvent utiliser que deux valeurs : soit allumée, soit éteinte.

La LDR fait varier la lumière en fonction de certains facteurs

La photodiode a un temps de réponse plus rapide que la LDR qui est analogique.

La LDR est une résistance bidirectionnelle alors que la photodiode est une résistance unidirectionnelle.

La LDR et la photodiode sont toutes deux peu coûteuses.

La LDR est mieux adaptée aux environnements difficiles

Exemples d’utilisation des LDR dans l’éclairage public

Les photodiodes sont utilisées dans les équipements de précision comme les appareils de laboratoire, par exemple les spectromètres.