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光电二极管基本参数
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光电二极管企业商机

在无光照射时,光电三极管处于截止状态,无电信号输出。当光信号照射光电三极管的基极时,光电三极管导通,首先通过光电二极管实现光电转换,再经由三极管实现光电流的放大,从发射极或集电极输出放大后的电信号。光电三极管有两种基本结构,NPN结构与PNP结构。用N型硅材料为衬**作的NPN结构,称为3DU型;用P型硅材料为衬**作的称为PNP结构,称为3CU型。光电三极管在偏置电压为零时,无论光照度有多强,集电极电流都为零。偏置电压要保证光电三极管的发射结处于正向偏置,而集电结处于反向偏置。随着偏置电压的增高伏安特性曲线趋于平坦。通常当用光照亮PN结的时,共价键被电离。这会产生空穴和电子对。自动化光电二极管销售代理

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光电三极管也称光敏三极管它的电流受外部光照控制是一种半导体光电器件光电三极管是一种相当于在三极管的基极和集电极之间接入一只光电二极管的三极管光电二极管的电流相当于二极管的基极电流因为具有电流放大作用光电三极管比光电二极管灵敏得多在集电极可以输出很大的光电流光电三极管有塑封金属封装顶部为玻璃镜窗口陶瓷树脂等多种封装结构引脚分为两脚和三脚型一般两个管脚的光电三极管管脚分别为集电极和发射极而光窗口则为基极在无光照射时光电三极管处于截止状态无电信号输出当光信号照射光电三极管的基极时光电三极管导通首先通过光电二极管实现光电转换再经由三极管实现光电流的放大从发射极或集电极输出放大后的电信号湖北大规模光电二极管的工作原理光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。

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光电三极管的种类选择由外观上,可以区分为罐封闭型与树脂封入型,而各型又可分别分为附有透镜之型式及单纯附有窗口之型式。就半导体晶方言之,材料有硅(Si)与锗(Ge),大部份为硅。在晶方构造方面,可分为普通晶体管型与达林顿晶体管型。再从用途加以分类时,可以分为以交换动作为目的之光敏三极管与需要直线性之光敏三极管,但光敏三极管的主流为交换组件,需要直线性时,通常使用光二极管。在实际选用光敏三极管时,应注意按参数要求选择管型。如要求灵敏度高,可选用达林顿型光敏三极管;如要求响应时间快,对温度敏感性小,就不选用光敏三极管而选用光敏二极管。探测暗光一定要选择暗电流小的管子,同时可考虑有基极引出线的光敏三极管,通过偏置取得合适的工作点,提高光电流的放大系数。例如,探测10-3勒克斯的弱光,光敏三极管的暗电流必须小于0.1nA。

光电二极管的其他应用有:用作光传感器的光电二极管。由于其中的电流与光的强度成正比,因此也用于测量光的强度。可以使用烟雾探测器中的光电二极管来感知烟雾和火灾。光电二极管与led配合制作光隔离器和光耦合器在太阳能电池板中用作太阳能电池用于条码扫描器、字符识别用于障碍物检测系统,可在打印机中用作页面存在和页面计数器用于接近检测、血氧计它也用于光学编码器和解码器光信息传输,基于光纤的通信位置传感器。有四个主要参数用于选择正确的光电二极管以及是否对光电二极管进行反向偏置。三极管,全称为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。

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光敏三极管主要参数①光电流IL:在规定的光照下,当施加规定的工作电压时,流过光敏三极管的电流,称为光电流IL。若光电流越大,说明光敏三极管的灵敏度越高。②暗电流ID:在无光照的情况下,集电极与发射极间的电压为规定值时,流过集电极的漏电流,称为光敏三极管的暗电流。③温度特性:温度对光敏三极管的暗光流ID和光电流IL都会产生影响。④伏安特性:光敏三极管的伏安特性是指:在给定光照度下,光敏三极管上的电压与光流IL之间的关系。⑤最高工作电压VCE:在无光照下,集电极电流IC为规定的允许值时,集电极与发射极之间的电压降,称为最高工作电压。⑥最大功率PM:最大功率是指光敏三极管在规定的条件下,能承受的最大功率。原装芯片,厂家直销光电二三极管欢迎新老客户咨询。湖北大规模光电二极管的工作原理

光电二极管的关键要求之一是收集光的合适区域。自动化光电二极管销售代理

光电二极管的材料1、硅2、锗3、硫化铅用于构造光电二极管的材料对于描述其性能非常重要,因为只有具有适当能量的光子才能激发带隙中的电子,并能够产生大量的光电流。重要的是要记住,基于硅的光电二极管具有更大的带隙,因此,与基于锗的光电二极管相比,它能够产生更少的噪声。由于晶体管和IC也是由半导体材料制成的,并且包含pn结,因此可以像光电二极管一样工作。这是不可接受的,必须使用不透明的外壳才能消除这种影响。尽管这些对于高能辐射并不是完全不透明的,但仍可能导致IC因感应的光电流而发生故障。自动化光电二极管销售代理

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