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光敏二极管的特性(光敏二极管特性曲线)

来源:www.haichao.net  时间:2022-12-23 18:40   点击:202  编辑:admin   手机版

1. 光敏二极管特性曲线

二极管的种类和2种工作状态

二极管的种类很多,一般按功能分为:普通二极管,发光二极管,稳压二极管,,光敏二极管等。

普通的二极管按材料一般分为2种:硅二极管,锗二极管。

二极管是采用半导体材料制作的器件,所谓半导体是一种导电能力介于导体和绝缘体之间的材料,半导体材料可以制作很多电子元器件,如:二极管,三极管,场效应管,可控硅(也叫晶闸管)等。

二极管是用一块P型半导体和一块N型半导体通过特殊工艺使他们结合在一起,在他们的交界面形成以个PN结,所以二极管基本结构是PN结,二极管的特性也是PN结的特性。

二极管有导通和截止2种工作状态

1,导通状态

当给二极管正极加的电压大于负极且大到一定程度时,二极管处于导通状态,这时给二极管加的电压称为正向偏置电压。

在二极管导通后,正负极引脚之间的电阻值很小,相当于2引脚之间是通路的。

二极管导通后有电流流过二极管,电流流动方向是正极流向负极,当给二极管加上正向偏置电压时,给PN结P型材料所加电压高于给N型材料所加的电压,此时PN结处于正向偏置状态。

2,截止状态

二极管的截止状态与所加的电压有关,当给二极管负极加上的电压高于正极电压时,二极管处于截止状态,二极管截止后2引脚之间的电阻值很大,相当于开路。二极管2端加上反向偏置电压后,二极管没有电流流动。

若反向电压太大,二极管会被击穿,此时反向电流从二极管负极流向正极,二极管就损坏了。

所以电流只能从二极管正极流向负极,不能从负极流向正极,否则会损坏。这也是二极管的单向导电性。

击穿后,二极管便失去单向导电性。

2. 光电二极管特性曲线

光敏二极管又叫光电二极管,它是一种光电转换器件,基本原理是光照到p-N结上时,圾收光能并转变为电能。它具有二种工状态。

光敏二极管加上反向电压时管子中的反向电流随着光照强度改变而改变,光照强度越大,反向电流越大,大多数都工作在这种状态。

光敏二极管上不加电压,利用p-N结在受光照时产生正向电压的原理,把它用作微型光电池。这种工作状态,一般作光电检测器。

3. 二极管的光敏特性

这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。

4. 光敏二极管的光谱特性曲线图

光电器件是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。光电器件的种类很多,但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。光电器件的种类主要有: 光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件。下面就介绍这些光电器件的结构、工作原理、参数、基本特性。

很显然,光电器件没有固定的光谱特性。

5. 光敏二极管特性曲线图

光敏二极管的光谱特性

1. 光敏二极管于比较小负载电阻之下,光电流和入射光功率有比较好的线性关系。

2. 光敏二极管的响应波长和 GaAs 激光管与发光二极管的波长相同,组合制作光电耦合器件。

3. 光敏二极管结电容很小,频率响应高,带宽可达 100kHz。

6. 光敏二极管光照特性曲线分析

光敏二极管和普通二极管相比固然都属于单导游电的非线性半导体器件,但在构造上比拟特殊。光敏二极管运用时必需反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。

它的管芯通常运用一个具有光敏特征的PN结,PN结对光的变化十分敏感,具有单导游电性,而且当光强不同的时分会自动的改动电学特性,因而,能够应用光照强弱来改动电路中的电流。

7. 发光二极管光电特性曲线

光电二极的伏安特性曲线和普通的整流二极管相似,当你加的电压超过它的导通电压时电流急增,因此在发红光二极管上直接加压一旦导通电流会很大,很容易烧坏二极管,属于非正常使用,故发光二极管需串电阻才能使用(或者使用恒流电源),光电二极管能产生多大电流和你串的电阻大小有关,电阻大小并不严格,5伏电压供电时你可以加1K 的电阻,电阻越大亮度越低。

8. 光敏二极管光谱特性曲线

光敏二极管和光敏晶体管结构原理

光敏二极管的结构与一般二极管相似。它装在透明玻璃外壳中,其PN结装在管的顶部,可以直接受到光照射。光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态,在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流。当光照射在PN

结上时,光子打在PN结附近,使PN结附近产生光生电子

和光生空穴对。它们在PN结处的内电场作用下作定向运动,形成光电流。光的照度越大,光电流越大。因此光敏二极管在不受光照射时,处于截止状态,受光照射时,处于导通状态。?

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