Кое-кто даже предлагал использовать красный светодиод в качестве детектора красного света, но выхлоп от него оказался хуже чем от обычного фотодиода типа ФД263. Совсем другое дело оказывается RGB-леды! Если зажечь в нем синий светодиод, то он своим светом освещает зеленый и красный кристаллы, которые при этом начинают вырабатывать ЭДС. Ток от них мизерный, но ЭДС такого фотодиода получается около 2-3 В. И этого вполне достаточно, чтобы управлять например полевиком с низким пороговым затворным напряжением.
Напряжение можно снимать сразу с зеленого и красного кристаллов (соединив их последовательно), тогда можно снимать около 3,5В и даже больше, но у красного почемуто очень большое сопротивление, поэтому если в цепи появится нагрузка (как в видео где я шунтирую фотодиод резистором в 1,5Мом) то красный фотодиод из генератора превращается в балласт
Схема интересна не только как забавный эксперимент. Дело в том, что она не требует вторичного источника питания на приемной стороне. Скажем есть у нас транзисторный оптрон и мы хотим управлять им таким же полевичком как на видео. Т.к транзистор в оптроне работает просто как ключ нам нужно дополнительно добавить в схему источник, который будет управлять затвором силового транзистора. Хорошо если у нас напряжение силовой части небольшое, скажем 12В, тогда его можно использовать для управления затвором, ну а если оно больше допустимого для затвора? Или мы не хотим чтобы эта схема чтото потребляла от силовой части? Короче в данном примере схема на приемной стороне работает полностью независимо от силовой цепи.
Дополнительным бонусом также является светодиод, который работает индикатором включения силовухи
ЗЫ. Схема проверена на трех типах китайских RGB ледов, на всех результат получается примерно одинаковый.
Схема эксперимента:


