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时间:2024年06月05日 来源:

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。成都纳安光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。深圳飞安光电采集卡

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光电耦合器是一种利用光传输能量的设备,由一个有源部分和一个无源部分组成。有源部分包括一个发射头和一个发射灯,发射头可以发射出光束,而发射灯则可以产生可见光或者红外线。无源部分包括一个检测头和一个检测器,检测头可以检测到发射头发射出的光束,而检测器则可以将检测头检测到的光束转换成电能。当发射头发射出光束时,检测头会检测到光束,检测器会将检测头检测到的光束转换成电能,然后电能会被传输到无源部分的检测器,检测器会将电能转换成电流发送到有源部分,有源部分会将电流转换成电能,从而实现了电能、光能和信号之间的高效耦合。可见光光电接收模块成都可见光光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。

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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。

光电耦合器按作用方式可分为两类:一类是通过对发射光和接受光的作用来实现信号的转换;另一类的作用是直接把电能转换成光了(称为全向开关)。(1)半导体光电转换器:包括红外探测器及相应的调制解调系统。红外线探测器用来感受周围环境的热量,并将此信息转化为相应频率的无线电波发送出去;调制解调系统则是根据所收到的无线电台发出的指令来进行解码还原成原来的文字内容再传送给使用者。(2)全方向性发射器/收发两用器:这是一种集成的多功能仪器,它可以发出可见光也可吸收不可见的紫外线或其他射线并将其转化成可利用的能源。成都紫外光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。

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光电转换器是一种将光能转化为电能的器件,也可以将电能转化为光能。它由光敏元件和电子元件构成,常用于太阳能电池、光电传感器、光电放大器等领域。光电转换器的特点是高响应速度、高信号放大倍数、低噪声等,具有泛的应用前景。1.光电转换器是什么光电转换器是一种利用半导体材料将光子转换为电子的装置。在硅基光电转换器中,硅芯片通过吸收外部光线产生电子空穴对,然后收集并转化为电流输出。光电转换器的功能是把光能或者电能转化为另一种形式,并使其可用于其他相关设备中。2.光电转换器怎么用光电转换器的应用非常泛,具体包括以下几个方面:太阳能电池:将太阳光直接转换为电能的装置,属于光电转换器的范畴。光电传感器:可将光信号转化为电信号,用于光学测量、无损检测等领域。光电放大器:利用光电转换器的放大特性,将输入光信号放大后输出,常见于通信和音视频系统中。光电开关:一种光控电开关装置,电路断开时闭合,适用于自动控制系统中。广州索雷博光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。深圳光电科技

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光伏模式的优点是暗电流的减少。在普通二极管中,施加反向偏置电压会增加反向电流,因为反向偏置会降低扩散电流但不会降低漂移电流,而且还会因为泄漏。同样的事情发生在光电二极管中,但反向电流称为暗电流。更高的反向偏置电压会导致更多的暗电流,因此通过使用运算放大器将光电二极管保持在大约零偏置,我们实际上消除了暗电流。因此,光伏模式适用于需要化低照度性能的应用。光电二极管电路中的光电导模式要将上述检测器电路切换到光电导模式,我们将光电二极管的阳极连接到负电压电源而不是接地。阴极仍为0V,但阳极电压低于0V;因此,光电二极管是反向偏置的。深圳飞安光电采集卡

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