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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。深圳小信号光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。深圳直流光电采集卡
光电二极管重要的特性是。响应性,即每单位光功率的光电流-与量子效率有关,取决于波长有源区,即光敏区击穿电压,为可用的偏置电压设定一个限制允许的光电流(通常受饱和限制,在高偏置电压下可能更低)。暗电流(在光电导模式下,取决于偏置电压,对检测低光水平很重要)。速度,即带宽(见下文),与上升和下降时间有关,常常受电容量的影响。其他的数量也可能是有意义的。当施加偏置电压时,通常相当高的分流电阻会贡献一个小电流。它还贡献了一些热噪声电流,这在某些情况下限制了灵敏度。通常较小的串联电阻会造成与光电流成比例的额外压降,也会在一定程度上造成检测噪声。成都可见光光电管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。
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。
光电传感器工作原理:光电元件是光电传感器中重要的组成部分,它的工作原理是不同类型的光电效应。根据波粒二象性,光是由光速运动的光子所组成,当物体受到光线照射时,其内部的电子吸收了光子的能量后改变状态,自身的电性质也会发生改变,这样的现象称为光电效应。光/电转换器的工作原理将反光靶贴在秒表检定仪夹具的打头上,使光/电转换器的光束对准光靶,当信号使夹具打头启动秒表时,光敏管受光的强弱产生相应变化的电信号经过适当的电子线路输出一个幅度较大的方波信号接到时间计数器上开始计时,等下一个停止信号到来时即停止计时,这样就完成了一个时间间隔的检定(光/电转换器除普通光源外还有红外光源的)。光/电转换器的工作原理机/电转换器的基本原理是产生一个电脉冲信号,脉冲宽度即为夹具两次动作的时间间隔。高速光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。
一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流源,并且电流源与光强成正比。寄生元件CD和RD会影响器件性能。光伏模式-光电流在如图2所示的环路中流动,并且给二极管提供正向偏置。由于二极管的电压电流间成对数关系,因此空载的输出电压与光电流间近似成对数关系,并且通过RD上的一个小电流得到修正。所以,输出电压与光强之间是高度非线性的关系。某些应用将很受益于对数关系,因为在很大的范围内,光强的改变(眼睛是完美的对数型)会使电压发生类似的改变。由于二极管电压电流特性与温度相关,电压与光强之间的关系很差。成都低速光电生产厂家推荐成都意科科技有限责任公司。广州可见光光电接收模块
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在光伏模式下,二极管电容限制了频率响应。光强的快速改变会对CD进行充放电。这并不是用于快速响应的模式。输出端可以引入缓冲,或者输出端也可以进行同相放大。为了实现低的输入偏置电流,可以使用CMOS或者JFET的运算放大器。从而在低的光强的情况下,运放不至于成为光电二极管的负载。在光伏模式下的输出功率,当输出端引入负载时电压会有明显的下降。为了输出高的功率,所采用的负载值由光强决定。光敏模式-二极管电压为常量通常为0V。通常会使用跨阻放大器来将光电流转换为电压。可以通过对光电二极管加反向偏置的方法来降低它的电容,但这会造成暗电流的泄露。当二极管两端没有正向电压的时候,响应与光强之间是成线性关系的。此外,二极管电容两端的电压不会随着光强的改变而改变,因此频率响应改善了。由于电容在负反馈的回路中形成了一个极点,因此很有必要降低电容的值。为了实现稳定性的,通常引入一个反馈电容CF。深圳直流光电采集卡
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