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为了在千兆赫兹区域获得特别高的检测带宽,需要使用先进的光电二极管设计。例如,一些器件在薄的吸收部分周围包含一个光学谐振器。通过这种方式,人们可以实现有效的吸收,从而获得高的量子效率,尽管本征区的厚度相当小,这是为减少漂移时间所选择的。所谓的波导光电二极管包含一个光波导,它将光沿着其路径限制在吸收区。然后,该区域可以再次非常薄,尽管如此,人们可以在很短的长度内获得有效的吸收。通过限度地减少有源区的长度,我们也可以限度地减少电容量,并达到一个非常高的带宽。在某些情况下,电极结构被制作成形成一个电波导,其中电波可以与光波导中的光波平行传播。这种行波光电二极管的带宽可以达到远远超过100GHz。成都在线光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。成都低速光电开发
发光二极管是一种常用的发光设备,通过电子和穴位复合释放能量,广泛应用于照明领域。发光二极管可以有效地将电能转化为光能,广泛应用于照明、平板显示、医疗设备等现代社会。发光二极管也由普通二极管组成,具有单向导电性。当向发光二极管添加正电压时,从P区注入N区的孔和从N区注入P区的电子,在PN结附近的几微米内与N区的电子和P区的孔复合,产生自发辐射的荧光。电子和孔在不同的半导体材料中处于不同的能量状态。当电子和孔复合时,释放的能量越多,光的波长就越短。常用的二极管是红光、绿光或黄光。发光二极管的反向电压大于5伏。其正伏安特性曲线非常陡,必须串联限流控制通过二极管。深圳索雷博光电信息深圳皮安光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。
光电转换器的性能参数是评价光电转换器性能的重要指标,常见的性能参数包括光电转换效率、响应时间、光谱响应范围等。·光电转换效率:光电转换效率是指光电转换器将光能转换为电能的效率。对于太阳能电池来说,光电转换效率越高,太阳能电池的发电能力就越强。光电转换效率的计算公式为:光电转换效率=输出光功率Ⅰ输入光功率。·响应时间:响应时间是指光电转换器从接收光信号到产生电信号的时间。响应时间越短,光电转换器的响应速度就越快,适用于对光信号变化要求较高的应用场景。·光谱响应范围:光谱响应范围是指光电转换器对光信号的响应范围。不同类型的光电转换器对光信号的响应范围有所差异,例如太阳能电池对可见光和红外光的响应范围较广。
光电晶体管是一种将光信号转换成电信号的器件,它的结构类似于双极晶体管,但是在其基区和发射区之间添加了一个光敏材料层。当光照射到光敏材料层时,会产生电子-空穴对,从而引起基区电流的变化。光电晶体管广泛应用于光电测量、光电控制、光电开关等领域。光电阻是一种能够将光信号转换成电阻变化的器件,它的结构类似于普通电阻,但是在其表面涂覆了一层光敏材料。当光照射到光敏材料上时,会改变其电导率,从而产生电阻变化。光电阻广泛应用于光电测量、光电控制、光电开关等领域。唯样,商城自建高效智能仓储,拥有自营库存超100,000种。深圳纳安光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。
影响光电二极管系统的主要非理想情况称为暗电流,因为即使没有照明,电流也会流过光电二极管。流过二极管的总电流是暗电流和光电流的总和。如果这些强度产生的光电流大小与暗电流的大小相似,则暗电流将限制系统准确测量低光强度的能力。这种运算放大器电路称为跨阻放大器 (TIA)。它专门用于将电流信号转换为电压信号,电流电压比由反馈电阻RF的值决定。运算放大器的同相输入端接地,如果我们应用虚拟短路假设,我们知道反相输入端将始终处于大约 0 V。因此,光电二极管的阴极和阳极都保持在 0 V。我不相信“光伏”是这种基于运算放大器的实现的完全准确的名称。我不认为光电二极管的功能类似于通过光伏效应产生电压的太阳能电池。但是“光伏”是公认的术语,不管我喜不喜欢。“零偏置模式”更好,我认为,因为我们可以在光伏或光电导模式下使用相同的 TIA 和光电二极管,因此没有反向偏置电压是显着的区别因素。绵阳紫外光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。全波段光电信息
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向 pn 结施加反向偏置电压会导致耗尽区变宽。这在光电二极管应用的背景下有两个有益的影响。首先,如上一篇文章所述,较宽的耗尽区会使光电二极管更敏感。因此,当您想要产生与照度相关的更多输出信号时,光电导模式是一个不错的选择。其次,较宽的耗尽区会降低光电二极管的结电容。在上面所示的电路中,反馈电阻和结电容(以及其他电容源)的存在限制了系统的闭环带宽。与基本的 RC 低通滤波器一样,减小电容会增加截止频率。因此,光电导模式允许更宽的带宽,并且当您需要化检测器响应照度快速变化的能力时更可取。反向偏压还扩展了光电二极管的线性工作范围。如果您担心在高照度下保持测量,您可以使用光电导模式,然后根据您的系统要求选择反向偏置电压。但请记住,更多的反向偏压也会增加暗电流。成都低速光电开发