U = 50B
|
Е, лк
|
0
|
20
|
40
|
60
|
80
|
100
|
120
|
140
|
160
|
180
|
200
|
Iсв,mA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.3 Исследовать BAX фотодиода при трёх значениях освещённости. Результаты измерений занести в таблицу 4.
Таблица 4
U, В
|
Е = 0 лк
|
Е = 100 лк
|
Е = 200 лк
|
Iт, mA
|
Iсв, mA
|
Iсв, mA
|
0
|
|
|
|
5
|
|
|
|
10
|
|
|
|
15
|
|
|
|
20
|
|
|
|
25
|
|
|
|
30
|
|
|
|
35
|
|
|
|
40
|
|
|
|
45
|
|
|
|
50
|
|
|
|
6.2.4 По результатам измерений построить ВАХ фотодиода Iсв=f(U).
6. 3 Рассчитать интегральную чувствительность фотодиода, mA/лк по формуле 1.
S = Iсв/Е (1)
7 Содержание отчёта:
7.1 Титульный лист.
7.2 Цель работы.
7.3 Схемы измерений.
7.4 Таблицы измерений.
7.5 Расчёт интегральной чувствительности.
7.6 Графики ВАХ и световых характеристик
7.7 Вывод по проделанной работе.
8 Контрольные вопросы:
8.1Какое явление лежит в основе работы фоторезистора и фотодиода?
8.2 Раскройте физический смысл параметра интегральная чувствительность?
8.3 Раскройте физический смысл параметра темновой ток?
8.4 Найдите на ВАХ фотодиода точку, соответствующую вентильному режиму.
8.5 В чем заключается отличие вентильного и фотодиодного режима?
8.6 Перечислите достоинства фоторезистора и фотодиода как приемников света.
Приложение А
(информационное)
Фотоэлектронные (фотонные или оптоэлектронные) приборы – приборы, использующие в основе своей работы не только электронные процессы в полупроводниках, но и оптические. Причем, полупроводниковые материалы способны как реагировать на световой поток, так и излучать видимые и инфракрасные волны. Это позволяет передавать информацию не только с помощью электрического, но и светового (оптического) сигнала. Оптический сигнал имеет ряд преимуществ по сравнению с электрическим:
-
не подвержен воздействию электромагнитных помех;
-
не требуется согласование электрических сопротивлений в цепях;
-
не возникают паразитные обратные связи;
-
выше скорость и больше объем передаваемой информации.
Спектр оптических волн
Таблица 1А- Классификация фотоэлектронных приборов
Фотоэлектронные приборы
|
Приемники света (датчики)-
преобразуют световую энергию в электрическую
|
Источники света (излучатели)
преобразуют электрическую энергию в световую
|
фоторезисторы
|
фотодиоды
|
фототранзисторы
|
светодиоды
|
инжекционные лазеры
|
В основе принципа действия приемников света лежит явление внутреннего фотоэффекта в полупроводниках, которое заключается в увеличении электропроводности за счет протекающего под действием лучистой энергии процесса фотогенерации носителей заряда. Поток световой энергии направляется на светочувствительный слой фоторезистора, область p-n перехода фотодиода и область базы фототранзистора. Таким образом, ток, протекающий через фотоприемник, управляется световым потоком.
Рисунок 1А – Условные графические обозначения фотоприборов
1 –фоторезистор, 2- фотодиод, 3 - фототранзистор, 4 – светодиод
Основной характеристикой фотоприемников является световая (люкс-амперная) характеристика, представляющая собой зависимость светового тока от светового потока или освещенности, выражаемая функцией Iсв=f(E), где Е –освещенность.
Основной параметр фотоприемников - интегральная чувствительность S. Он отражает эффективность преобразования световой энергии в электрическую и определяется по формуле 1
S = Iсв/Е (1)
где Iсв – изменение светового тока прибора, мА;
Е - изменение освещенности, лк.
Лабораторная работа №6
Достарыңызбен бөлісу: |