第3章网络安全

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1、第三章光电传感器本章学习光电效应、光电元件的结构、工作原理、特性以及光电传感器的各种应用。7/15/202111905年德国物理学家爱因斯坦用光量子学说解释了光电发射效应,并为此而获得1921年诺贝尔物理学奖。7/15/202123.1光电效应与光电传感器用光照射某一物体,可以看作物体受到一连串能量为hf的光子的轰击。由于光线照射,引起材料内部的载流子和迁移率改变,从而导致材料电导率变化的现象称为光电效应。外光电效应:在光线的作用下,能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。基于外光电效应的光电元件有光电管、光电倍增管、光电摄像管等。7/15/20213紫外光电管当入射紫外线照射

2、在紫外管阴极板上时,电子克服金属表面对它的束缚而逸出金属表面,形成电子发射。紫外管多用于紫外线测量、火焰监测等。紫外线7/15/20214内光电效应:在光线的作用下,使物体的电阻率ρ发生变化,或产生光生电动势的现象叫做内光电效应,它多发生于半导体内。根据工作原理的不同,内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应。1)光电导效应在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态,引起材料电导率的变化,这种现象被称为光电导效应。基于这种效应的光电器件有光敏电阻。2)光生伏特效应在光线作用下,能够使物体产生一定方向的电动势,这种现象叫做光生伏特效应。基于这种效应的光电器件有光电池和光敏

3、二极管、光敏三极管。7/15/202153.2光敏电阻当光敏电阻受到光照时,阻值减小。光敏电阻是基于光电效应制成的光敏元件,内部电阻随光照射变化。7/15/20216有一个光感应窗,如果照射在感应窗上的光照强度发生变化,它的阻值就会随之变化。光敏电阻功能:把光照强弱转换为光电阻的大小。用途:做光控制用,测光照强度。光敏电阻在电路图中的图形符号:光敏电阻功能演示:当光敏电阻受到光照时,光生电子—空穴对增加,阻值减小,电流增大。暗电流(越小越好)7/15/20217光敏电阻的基本应用电路——串联电路a)UO与光照变化趋势相同的电路b)UO与光照变化趋势相反的电路7/15/20218光

4、敏电阻的基本应用电路——桥式电路电桥平衡条件RGRC=RARB检测灵敏度由RB/RC决定RB=RC时灵敏度最高7/15/202193.3光电二极管光电二极管也叫光敏二极管。光电二极管是一种将光能量变换为点能量的器件,它基于半导体的光生伏特效应。将光电二极管的PN结设置在透明管壳顶部的正下方,光照射到光敏二极管的PN结时,电子-空穴对数量增加,光电流与照度成正比。7/15/202110光电二极管外形光电二极管阵列包含1024个InGaAs元件的线性光电二极管阵列,可用于分光镜。7/15/202111红外发射管红外接收管红外发射/接收对管外形PIN光电二极管PIN光电二极管是在P区和

5、N区之间插入一层电阻率很大的I层,从而减小了PN结的电容,提高了工作频率。7/15/202112APD光电二极管(雪崩光电二极管)雪崩光电二极管对光电流具有放大作用,具有高信噪比、高响应速度等特点,可广泛应用于微光信号检测、长距离光纤通信、激光测距、激光制导等光电信息传输和光电对抗系统。7/15/202113光电二极管的反向偏置接法在没有光照时,由于二极管反向偏置,所以反向电流很小,这时的电流称为暗电流,相当于普通二极管的反向饱和漏电流。当光照射在二极管的PN结上时,在PN结附近产生的电子-空穴对数量随之增加,光电流也相应增大,光电流与照度成正比。7/15/202114光电二极管

6、的反向偏置接线图及光电特性演示在没有光照时,由于二极管反向偏置,反向电流(暗电流)很小。当光照增加时,光电流IΦ与光照度成正比关系。光电二极管的反向偏置接法UO+—光照7/15/202115光敏二极管应用电路利用反相器可将光敏二极管的输出电压转换成TTL电平。7/15/2021163.4光电晶体管光电晶体管又称光敏三极管,由两个PN结构成。与普通三极管相似,有电流增益,灵敏度比光电二极管高。多数光电晶体管的基极没有引出线,只有正负(c、e)两个引脚,所以其外型与光敏二极管相似,从外观上很难区别。7/15/202117光电晶体管类型光敏三极管有PNP型和NPN型两种。其结构与一般三

7、极管相似,只是它的发射极一边做的很大,以扩大光的照射面积,且基极不接引线。当集电极加上正电压,基极开路时,集电极处于反向偏置状态。PPNNNPebbcRLEecNNP7/15/202118a)内部组成b)管芯结构c)结构简化图1—集电极引脚2—管芯3—外壳4—玻璃聚光镜5—发射极引脚6—N+衬底7—N型集电区8—SiO2保护圈9—集电结10—P型基区11—N型发射区12—发射结光电晶体管内部结构7/15/202119光电晶体管基本工作电路a)发射极输出形式b)集电极输出形式要求入

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