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光电晶体管探测器(光电探测器二极管)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-25 14:55   点击:78  编辑:admin   手机版

1. 光电探测器二极管

一、光电二极管的种类很多,多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰,常采用黑色树脂封装,可滤掉700nm波长以下的光线。光电二极管对长方形的管子,往往做出标记角,指示受光面的方向。一般情况下管脚长的为正极。 二、光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。 三、测量光电二极管有以下三种方法。 (1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1K以下。这样的管子就是好的。若正反向电阻都是∞或零,说明管子是坏的。 (2)电压测量法:把万用表(指针式)接在直流1V左右的挡位。红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.2~0.4V。 (3)电流测量法:把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡,红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,起短路电流可达数十到数百微安。

2. 硅二极管探测器

主要是半导体工业、电子信息产业、太阳能光伏电池产业的最主要、最基础的功能性材料。主要用作半导体的原料,是制作单晶硅的主要原料,可作各种晶体管、整流二极管、可控硅、太阳能电池、集成电路、电子计算机芯片以及红外探测器等。

多晶硅是单质硅元素的一种形态,单质硅在熔融以后经过冷却凝固,形成多晶硅。多晶硅是生产单晶硅的直接原材料,这种使用用途就是用来生产单晶硅以及太阳能光伏电池。

3. 光电二极管探头

摄像头带激光灯是啥意思?

摄像头带激光灯能发出红外线的发光二极管,有了它们,摄像头才能在低照度环境下拍到图像,红外感应。

摄像头会显示一个红斑,并且如果自动光电控制系统,没有感应到强光,去控制摄像头自动控制亮度,那么激光灯的强功率,会很快就破坏掉摄像头里面的CMOS感光集成块芯片,引起摄像头cmos感光器永久性灼伤,乃至彻底损坏。

4. 光电二极管检测器

能用uv检测的,都可以dad检测,dad的作用又增加了波长扫描DAD就是二极管阵列检测器,这种检测器主要针对在紫外区有吸收的化合物,是常用的液相色谱仪检测器,监测波长一般是整个紫外区,190nm-390nm。

5. 光电探测器二极管的作用

在光电管中,如果需要增大光电子到达阳极时的速度,可增大光电子的初速度或加速电压,根据光电效应方程有:EK=hγ-W,要增大光电子的初速度,可增大入射光频率.当入射光的频率大于金属的极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比,所以光电管是一种把光信号转换成电信号的器件,主要用于自动化装置及有声电影、无线电传真.

6. 光电探测器电路

1. 光电探测器:它的主要作用是利用光电效应把光信号转变为电信号。在光通信系统中,对光电探测器的要求是 灵敏度高、响应快、噪声小、成本低和可靠性高。光电检测过程的基本原理是光吸收。在光通信系统中常用的光电检测器是PIN光电二极管和雪崩二极管(APD)。 两种探测器的性能比较:由于相同性能的PIN与APD相比,PIN的价格要低廉,而且PIN的噪声要低。

2. 光学接收系统:在接收端,接收天线的作用是将空间传播的光场收集并汇聚到探测器表面。

3. 信号处理

空间光通信系统中,光接收机接收到的信号是十分微弱的

7. 光电探测器和光电二极管

光纤通信中最常用的光电探测器是PIN光电二极管和雪崩光电二极管。

PIN光电二极管的响应时间由光生载流子穿越耗尽层的宽度W所决定。增加W可使更多的光子被吸收,从而增加量子效率,但是载流子穿越W的时间增加,响应速度变慢。

雪崩光电二极管利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增,所以灵敏度高。因工作速度高,并能提供内部增益,已广泛应用于光通信系统中。 在PIN光电二极管中,对光电流作出贡献的包括电子和空穴两种载流子,在耗尽层(吸收层)中的电子和空穴各自独立运动都会影响光响应,由于各自速度不同,电子很快掠过吸收层,而空穴则要停留很长时间,因而总的载流子迁移时间主要取决于空穴。另外,当输出电流或功率增大时,其响应速度和带宽会进一步下降,这是因为低迁移率的空穴在输运过程中形成堆积,产生空间电荷效益,进一步使电位分布发生变形,从而阻碍载流子从吸收层向外运动。

8. 光电探测器二极管接法

可见光波长探测器包括:半导体结构,其将电磁能转换成电信号;干涉元件,其包含聚合物材料,基本上使整个近红外波带上的垂直入射光反射,并且基本上使整个可见光波长范围内的垂直入射光透射。光电二极管是半导体产品,当它受到光照时会产生电流或电压。它们没有内置增益,但与其他类型的光子探测器相比却有着更大的动态范围。

在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导 弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。

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