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文檔簡介

1、1,第6章 光電式傳感器,2,概 述,光電效應: 基于光電效應原理工作的光電轉換元件叫光電器件。 分為外光電效應、光導效應、光生伏特效應。 相應地,光電器件有光電發(fā)射型、光導型、光伏型。,3,一、光電發(fā)射型光電器件,光子能量為hf, h是普朗克常數(shù),光子打在光電材料上,單個光子把全部能量傳給光電材料中的一個自由電子,其中一部分消耗在電子逸出的逸出功A,另一部分轉化為逸出電子的初動能。 電子質量m,逸出物體表面初速度,按能量守恒定律: 紅限頻率:能使光電材料產生光電子發(fā)射的照射光的最低頻率。 動能為0 fo= A/h,4,1 外光電效應,在光照作用下,物體內的電子逸出物體表面向外發(fā)射的現(xiàn)象叫做外

2、光電效應。 基于外光電效應的光電器件有光電管、光電倍增管。,5,光電器件,光電管和光電倍增管 當入射光照射到光電管陰極時,陰極發(fā)射電子,電子被陽極正電場吸引,光電管內形成電流,在負載輸出電壓,實現(xiàn)光電轉換。,6,光電倍增管,在陰極和陽極間有多個倍增極,倍增極上涂有電子轟擊下能發(fā)射更多電子的材料。 特點:能將微小的光電流放大,適合測量微弱的光,用于測量儀器。 光譜特性由窗口材料、陰極材料決定。,7,2 、光導效應 大多數(shù)高電阻率半導體,受光照射吸收光子能量后,產生電阻率降低而易于導電的現(xiàn)象。也稱為內光電效應。,光導效應物理過程: 在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態(tài)過度到自由狀態(tài),而引起材料

3、導電性能增強。,8,光導型光電器件,入射光能量必須大于入射光的禁帶寬度,所以入射光頻率須大于禁帶寬度決定的紅限頻率。,基于這種效應的光電器件有光敏電阻,光敏二極管、光敏三極管。,9,光敏電阻,光敏電阻的結構與電路連接,當光照射到有光導效應的半導體材料制成的電阻器件上時,光導材料價帶上的電子將激發(fā)到導帶上去,從而使電子和空穴增加,致使光敏電阻的電阻值下降。,光敏電阻具有很高的靈敏度、很好的光譜特性、壽命長、性能穩(wěn)定、應用廣泛。,10,把光敏電阻連接到外電路中,在外加電壓的作用下,用光照射就能改變電路中電流的大小,實現(xiàn)光電信號的轉換。,11,2. 光敏電阻的主要參數(shù)和基本特性,(1)暗電阻、暗電流

4、、亮電阻、亮電流、 光敏電阻在未受到光照時的阻值稱為暗電阻,此時流過的電流為暗電流。 在受到光照時的電阻稱為亮電阻,此時的電流稱為亮電流。,12,I,結構與普通二極管相似,有一個對光敏感材料組 成PN結,工作在反偏狀態(tài)。 無光照射時,反向電流很小,叫暗電流, 有光照射時,PN結附近產生光生電子空穴對,在 反向電壓作用下參與導電,形成光電流,光電流大小 與光照強度成正比。,光敏晶體管,1. 光敏二極管,13,光敏二極管在工作時,一般加上反向電壓,處于反向工作狀態(tài)。加上零偏電壓時,處于光電池工作狀態(tài)。,光敏二極管的光照特性是線性的 (光電流) ,適合檢測等方面的應用。,14,2. 光敏三極管,結構

5、: 集電結為光敏二極管的三極管,且基極一般不接引線。有放大光電流作用。帶基極引線的光敏三極管提供了基極偏置回路,在光照弱時可改善特性。,15,當集電極加上正電壓,基極開路時,集電結處于反向偏置狀態(tài)。當光線照射集電結的基區(qū)時,產生電子、空穴對,光生電子被拉到集電極,基區(qū)留下空穴,使基極與發(fā)射極間的電壓升高,相當于給發(fā)射結加了正向偏壓。從而使電子大量流向集電極,形成輸出電流。,基本工作原理:,光敏三極管具有兩個PN結,其基本原理與光敏二極管類似,但它在把光信號變成電信號的同時,還放大了信號電流。集電極電流為光敏二極管光電流的倍。,16,在使用光敏管時,不能從外觀上區(qū)別是二極管還是三極管,只能由型號

6、來判定。,光激發(fā)光控開關,暗激發(fā)光控開關,17,3、光生伏特效應: 光照射引起PN結兩端產生電動勢的現(xiàn)象,簡稱光伏效應。 基于該效應的器件有光電池。,光電池的結構圖,硅光電池的結構如圖。它是在一塊N型硅片上用擴散的辦法摻入一些P型雜質(如硼)形成PN結。,18,光電池,光電池是利用光生伏特效應把光直接轉變成電能的光電器件。它有較大面積的PN結,當光照射在PN結上時,產生光生電子-空穴對,在PN結內電場作用下,空穴流向P區(qū),電子流向N區(qū),在PN結的兩端出現(xiàn)電動勢。故光電池屬于有源傳感器。,N,若將PN結兩端用導線連起來,電路中就有電流流過。若將外電路斷開,就可測出光生電動勢。,19,目前,應用最

7、廣、最有發(fā)展前途的是硅光電池和硒光電池。,硅光電池的價格便宜,轉換效率高,壽命長,適于接受紅外光。 硒光電池的光電轉換效率比硅光電池低、適于接收可見光。,20,光電池應用,21,光電池和風力供電路燈,22,光電器件的基本特性,一、光電特性和光照特性 光電特性 光電器件電極上電壓一定時,光電流I與入射到器件上的光通量的關系I=f()。 光通量:單位時間內所輻射的光能,單位:lm(流明) 光照特性 光電器件電極上電壓一定時,光電流I與光電器件上的照度E的關系I=f(E) 。 照度:單位面積上受到的光通量,單位:lx(勒克斯) 1勒克斯=1流明/平方米,23,光敏電阻光照特性,多數(shù)是非線性的。不宜做

8、光照測量元件,一般用做開關式的光電轉換器。,24,光敏二極管光照特性,反偏時,光照特性線性好,適合作檢測元件。微安數(shù)量級。 零偏時,相當于光電池,輸出短路電流與光照 度是線性關系,輸出開路電壓與光照度是非線性的。,25,(3)光敏三極管的光照特性,1.0,2.0,3.0,200,400,600,800,1000,Lx,0,I(A),故光敏三極管既可做線性轉換元件, 也可做光控制傳感器。,近似線性關系。但光照足夠大時會出現(xiàn)飽和現(xiàn)象。,26,硫化鎘的峰值在可見光區(qū)域,硫化鉛的峰值在紅外區(qū)域。故選用時要把元件和光源光譜結合起來考慮。應使元件的最大靈敏度在需要測定的光譜范圍內。(可見光波長:390nm

9、 - 780nm),光敏電阻的光譜特性,二、光譜特性 光電器件電極上電壓一定時,光電流I或靈敏度與入射光的波長的關系,即I=f()或S=f() 。,27,3. 光敏三極管的光譜特性,存在一個最佳靈敏度波長,28,光電池的光譜特性,故硒光電池適用于可見光,常用于分析儀器、測量儀表。如用照度計測定光的強度。,硅光電池的光譜寬,從可見光到紅外光,硒光電池在540nm附近。,光電池的光譜特性,29,光敏電阻的伏安特性 所加的電壓越高,光電流越大,而且沒有飽和的現(xiàn)象。,圖11 光敏電阻的伏安特性,三、伏安特性 在給定光通量或照度下,光電流與光電器件兩端電壓的關系,即I=F(U)。,光敏電阻最高使用電壓由

10、光敏電阻的最大允許耗散功率決定。,30,各種光電元件的伏安特性,31,圖12 光敏電阻的頻率特性,四、頻率特性 在同樣電壓和同樣幅值的光照度下,當入射光強度以不同正弦交變頻率調制時,光電器件的光電流或靈敏度隨調制頻率變化,他們的關系I=F1(f)或S=F2(f)稱為頻率特性。,32,光敏三極管的頻率特性,減小負載電阻可以提高響應頻率,但將使輸出降低。故使用時要根據(jù)頻率選擇最佳的負載電阻。硅管的響應頻率比鍺管的好。 光敏二極管的頻率特性比光敏三極管好。,33,各種光電元件的頻率特性,34,峰值隨溫度上升向波長短的方向移動。,硫化鉛光敏電阻的光譜溫度特性,五、溫度特性 溫度變化后,電子熱運動也隨之

11、變化,引起光電器件的光學、電學性質的變化。,35,光敏三極管的溫度特性,溫度變化對光電流的影響較小,對暗電流的影響很大。故電子線路中應對暗電流進行溫度補償。,36,各種光電元件的溫度特性,37,光電式傳感器的基本組成和類型,光電式傳感器是以光為媒介,以光電效應為基礎傳感器。,38,光電式傳感器的基本類型,1、透射式,測量液體、氣體和固體的透明度。 2、反射式,測量物體表面粗糙度等的傳感器。,按被測信號轉換為光電器件的入射光通量變化的形式,光電傳感器可分為5類:,39,光電池白度計原理 白度是衡量物體表面對可見光全波長輻射反射率的一個參數(shù),用于造紙、紡織等行業(yè)。,調節(jié)RP使檢流計 的指示為零,與 電位器聯(lián)動的指針 指示被測物的白度。,40,3、輻射式,用于光電高溫計和爐子燃燒監(jiān)測傳感器。 4、遮擋式,測量物體表面積、尺寸、位移。 5、開關式,用于開關、計數(shù)等。,41,路燈自動控制原理,無光照,流過光敏二極管電流很小,A點電位低,三極管V1、V2截止,繼電器無電流通過,觸點K接通,路燈亮。有光照,流過光敏二極管電流增加,A點電位升高,V1、V2導通,繼電器有電流通過動作,觸點K斷開,路燈熄滅。,42,錯誤的路燈控制電路 錯誤原因:光敏二極管受光照時的光電流是微安級,無法驅動繼電器工作。,43,光敏三極管的應用

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