光电二极管是一种将光转换为电流的半导体器件,在p(正)和n(负)层之间,存在一个本征层。光电二极管接受光能作为输入以产生电流。光电二极管也被称为光电探测器,光电传感器或光探测器。光电二极管工作在反向偏置条件下,即光电二极管的p-侧与电池(或电源)的负极相连,n-侧与电池的正极相连。典型的光电二极管材料是硅、锗、磷化砷化铟镓和砷化铟镓。在内部,光电二极管具有滤光器、内置透镜和表面区域。当光电二极管的表面积增加时,会缩短响应时间。很少有光电二极管看起来像发光二极管(LED)。它有两个终端,如下所示。较小的端子用作阴极,较长的端子用作阳极。+厂家直销,原装光电二三极管就选凯轩业科技。福建什么是光电三极管的工作原理
光敏二极管与光敏三极管的区别1、光敏二极管和光敏三极管都是红外光电器件。前者由一个PN结组成,后者采用半导体制作工艺制成的具有NPN或PNP结构,两者有光照射时,都会产生光电流;2、光敏二极管引脚分正负,但是光敏三极管一般只有c极和e极,两者外观看起来一样,很难区分,要注意型号;3、光敏三极管和光敏二极管都能把感受到的光信号变成电信号,但是光敏三极管的基区是接受光的地方,所以基区面积做得比普通三极管要大,它所转换的光电流要比光敏二极管大几十倍甚至几百倍;4、光敏二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;光敏三极管的光电流大,输出特性线性度较差,响应时间慢。因此:一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,选用光敏三极管,而要求光电流与照度成线性关系或要求在高频率下工作时,应采用光敏二极管。四川优势光电三极管生产厂家普通二极管在正向电压作用下处于导通状态,在反向电压作用下处于截止状态,**能通过相当微弱的反向电流。
光电二极管的主要要求之一是确保比较大量的光到达本征层。实现这一点的***方法之一是将电触点放置在设备的侧面,如图所示。这使得比较大量的光能够到达有效区域。发现由于衬底是重掺杂的,由于这不是有源区,因此几乎没有光损失。由于光在一定距离内大部分被吸收,本征层的厚度通常与此相匹配。任何超过此厚度的增加都会降低操作速度——这是许多应用中的一个重要因素,并且不会**提高效率。也可以让光从结的一侧进入光电二极管。通过以这种方式操作光电二极管,可以使本征层变得更少以提高操作速度,尽管效率降低。在某些情况下,可以使用异质结。这种结构形式具有额外的灵活性,可以从基板接收光,并且具有更大的能隙,使其对光透明。
1、普通二极管在正向电压作用下处于导通状态,在反向电压作用下处于截止状态,**能通过相当微弱的反向电流。2、光电二极管工作在反向电压作用下,们将无光照时极微弱的反向电流称为暗电流,将有光照时迅速增至几十微安的反向电流称为光电流。光强的变化引起反向电流的变化,即将光信号转换为电信号,可作为光电传感器件存在于电路中。3、当有光照时,反向电流又是如何增大的呢?有光照时,携带能量的光子进入PN结,将能量传递给共价键上的束缚电子,束缚电子能量增至一定程度就后挣脱共价键的束缚,成为光生载流子,同时产生电子空穴对。载流子在反向电压作用下发生漂移,从而使得反向电流讯速增大,且其增大的程度与光强成正比。太阳能电池是一种半导体器件。当阳光照射到半导体上时一部分被反射,其余部分被吸收或穿透半导体。
光敏三极管主要参数①光电流IL:在规定的光照下,当施加规定的工作电压时,流过光敏三极管的电流,称为光电流IL。若光电流越大,说明光敏三极管的灵敏度越高。②暗电流ID:在无光照的情况下,集电极与发射极间的电压为规定值时,流过集电极的漏电流,称为光敏三极管的暗电流。③温度特性:温度对光敏三极管的暗光流ID和光电流IL都会产生影响。④伏安特性:光敏三极管的伏安特性是指:在给定光照度下,光敏三极管上的电压与光流IL之间的关系。⑤最高工作电压VCE:在无光照下,集电极电流IC为规定的允许值时,集电极与发射极之间的电压降,称为最高工作电压。⑥最大功率PM:最大功率是指光敏三极管在规定的条件下,能承受的最大功率。光电二三极管原装厂家直销选凯轩业电子科技有限公司。福建厂家直销光电三极管的工作原理
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光电二极管具有滤光器、内置透镜和表面区域。当光电二极管的表面积增加时,会缩短响应时间。很少有光电二极管看起来像发光二极管 (LED)。它有两个终端,如下所示。较小的端子用作阴极,较长的端子用作阳极。光电二极管原理 光电二极管的工作原理是,当一个能量充足的光子撞击二极管时,会产生一对电子空穴。这种机制也称为内光电效应。如果在耗尽区结中出现吸收,则载流子被耗尽区的内置电场从结中去除。通常当用光照亮PN结的时,共价键被电离。这会产生空穴和电子对。由于电子-空穴对的产生而产生光电流。当能量超过 1.1eV 的光子撞击二极管时,就会形成电子空穴对。当光子进入二极管的耗尽区时,它以高能量撞击原子。这导致从原子结构中释放电子。电子释放后,产生自由电子和空穴。福建什么是光电三极管的工作原理