光电响应曲线,光电响应曲线图
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光纤传感器光电三极管光强与光电流的曲线关系
1、)外光电效应 在光线作用下使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。
2、.光电流与入射光强度的关系 光电流随加速电位差U的增加而增加,加 速电位差增加到一定量值后,光电流达到饱和值和值IH,饱和电流与光强成正比,而与入射光的频率无关。当U= UA-UK变成负值时,光电流迅速减小。
3、光电特性光敏三极管的光电特性反映了当外加电压恒定时,光电流IL与光照度之间的关系。下图给出了光敏三极管的光电特性曲线光敏三极管的光电特性曲线的线性度不如光敏二极管好,且在弱光时光电流增加较慢。
光电管的光电特性曲线怎么画
1、可以用以下步骤绘制光电管的光电特性曲线:准备工作:首先需要准备好光电管、适当的光源和测试仪器,并将它们连接起来成为一个实验电路。
2、从整个曲线看,B点是负值电流的变化率开始增大的“抬头点”,所以在实际中确定截止电压Us是要准确地从伏安特性曲线中找出“抬头点”所对应的电压值。
3、光照射在光电管的光阴极上能够激发出能量不同的电子。阳极电压低时,只有能量高的电子能够到达阳极,升高阳极电压使低能量的电子也能到达阳极。所以曲线低端,阳极电压越高,光电管的输出电流越大。
4、测量光电管的伏安特性曲线。(1)将实验仪“电压选择”键置于“-2V~+30V”状态,将“电流量程选择”开关置于“”档。
5、接近饱和时,实际曲线的增益可能会迅速达到饱和,这表明光电管已经捕获了所有可以使用的电子流,理想曲线仅在饱和值处显示一条水平直线。
6、测得光电管的伏安特性曲线和确定遏止电位差值。需要取好不同电阻下的电流电压的值,测量不同通光量时光电管的特性曲线来选择,为了后面电脑绘出的伏安特性曲线好观察,好取抬头点去填遏止电压值。
光电流响应曲线基线不平
1、首先光电流响应曲线看的情况。其次用专业的仪器进行测试光电流。最后测量好时,仪器显示屏会显示光电流响应曲线。
2、伏安特性曲线误差的原因有电流表,导线会分担一点电压,而电压表也会有少许电流通过。在使用时光敏电阻受耗散功率的限制,其两端的电压不能超过最高工作电压,虚线为允许功耗曲线,由它可以确定光敏电阻的正常工作电压。
3、灵敏度:灵敏度是指光敏电阻的电阻值时,没有照射光(暗电阻)和电阻值,当照射的光(光)性的相对变化值。谱响应:光谱响应,也被称为光谱灵敏度,是指在不同的波长的单色辐射敏感性的光敏电阻。
标题光电检测器的最大截止波长指的是?
1、波长的检测上限。光电检测器对于波长小于或等于最大截止波长的光线可以进行检测或感知,而对于波长大于最大截止波长的光线则无法进行检测或感知。
2、波长370纳米以下,透射深度大于20纳米。硅在可见光探测领域是最理想的材料之一,也是紫外光电传感的常用材料。硅材料对紫外光的响应度较低,这是由于紫外光在硅材料中的透射深度极浅(波长370纳米以下,透射深度大于20纳米)。
3、包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。
4、从禁带中的杂质能级也可激发光生载流子进入导带或价带,为杂质光电导。截止波长由杂质电离能决定。量子效率低于本征光导,而且要求更低的工作温度。
光电二极管光谱响应曲线峰值为什么
1、峰值波长为880到900nm。非晶硅光电二极管的光谱范围为400到1100nm,其峰值波长为880到900nm,这与GaAs红外发光二极管的波长相匹配,可获得较高的传输效率。
2、因为波长范围就是800-1800nm。根据查询,锗光电二极管采用高纯锗晶体制作,锗光电管作为锗光电探测器使用,具有良好的线性和比InGaAs探测器好,其宽的响应光谱范围是波长范围800-1800nm。
3、经查询有关资料以及和专业人士交流可以知道,它指在相等光功率和规定反向偏压下,光谱响应曲线上,不小于最大幅度10%所对应的波长范围。 ICE2QR2280Z对不同波长的光,光电二极管的反应灵敏度是不同的。
4、- 光谱响应范围(Spectral Response Range):这是光电二极管对光的响应范围,通常以波长范围表示。- 暗电流(Dark Current):这是光电二极管在没有照射光线时产生的漏电流。
5、⑤光谱响应特性。硅光电二极管的光谱范围为400~1100nm,其峰值波长为880~900nm,这与GaAs红外发光二极管的波长相匹配,可获得较高的传输效率。 光电三极管的特性 光电三极管也是靠光的照射量来控制电流的器件。
6、它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。
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