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光电二极管的工作原理:光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。
这些器件的工作原理都是利用物理或化学反应来检测光。例如,光敏电阻是由一种光敏材料制成的,这种材料在接收到光照射时,会产生电流。而光电二极管和光电晶体管则是利用光照射来改变其内部电场,从而改变其导通性。
光电传感器的原理是通过将光强的变化转化为电信号的变化来实现控制。一般来说,光电传感器由三部分组成,分别是发射器、接收器和检测电路。
不同的机制:孔由于净正电荷,所以会吸引其他电子,使电子运动更容易在半导体中,可以发现,似乎洞传导是净正电荷吸引其他电子带正电荷的转变,实际上事实上仍然是电子传导,移动洞只是正电荷等价的。
显然,本征激发所产生的自由电子和空穴数目是相同的。
不行,因为掺入的杂质不同,半导体内的空穴和电子数量是不等的。
多数载流子移动时扩散,少数载流子移动时漂移。半导体加上电场,作为载流子的正空穴和自由电子就会受到电场的作用力,于是空穴就会顺着电场的方向移动,自由电子则朝电场的反向移动,从而出现电流。此电流被称为漂移电流。
不是的。在半导体中真正移动的其实是电子,空穴的移动也是电子移动造成的,但是电子移动和电流是反向的,因此为了方便而把空穴看成正电荷移动,也就成电流了,但实质还是电子移动。
既然看了书,应该知道 除了多子扩散 ,少子还会漂移,扩散和漂移也要维持平衡的。。
1、光电子在飞向阳极的过程中与气体分子碰撞而使气体电离,可增加光电管的灵敏度。用作光电阴极的金属有碱金属、汞、金、银等,可适合不同波段的需要。
2、光电阻极:能够产生光电发射效应的物体称为光电发射体,光电发射体在光电器件中 常与阴极相连,故称为光电阴极。光电阴极是根据外光电效应制成的光电发射材料。
3、)暗盒中的光电管即使没有光照射,在外加电压下也会有微弱电流,称暗电流。其主要原因是极间绝缘电阻漏电和阴极在常温下的热电子发射等。暗电流与外加电压基本上成线性关系。
4、但对不同光谱响应的光阴极,此数据就不能提供有效的比较。就光电倍增管性能而言,在特定的峰值波长下的量子效率能给出更明确的指示。
5、改进光电管的管壁,将管壁的材料和结构进行改进,可以减少噪声,提高灵敏度。填充低光谱响应物质的优点是能提高光电管的灵敏度,缺点是掺杂物会增加成本,导致精度下降和热噪声增加。
6、只是说阴极一般要与负极连(若要测量电子的最大初动能,那就要相反了,但光电管在正常使用时不会这样)。谁是阴极是由材料的性质决定的,一般用截止频率低的金属作为阴极,这就是要使发生光电效应的光的频谱尽可能宽。
这一频率 v0 称为截止频率,也称红限频率,极限频率。截止频率与阴极材料有关,不同的金属材料的 v0 一般不同。如果入射光的频率 v 小于截止频率 v0,那么,无论入射光的光强多大,都不能产生光电效应。
截止频率是指一个系统的输出信号能量开始大幅下降(在带阻滤波器中为大幅上升)的边界频率。能使其发生光电效应的光子的最小频率为该金属的极限频率。
材料的极限频率就是截止频率,等于产生光电效应所需的最小入射光频率。
发生光电效应的最低频率称为截止频率,光的频率低于截止频率时不能发生光电效应。 波的能量是一波接一波传递的,当光波照射到物体上时,电子接收到光的能量,电子接收光一波一波的光能量使电子的运动增强。
产生光电效应,所需照射光的最低频率叫做红限频率(即截止频率)。光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电。
最外层电子电离所需能量)。所以截止频率就是恰好能使金属发生光电效应的光的频率。设逸出功为W,光子能量E=hυ,υ就是光的频率,h是普朗克常量,h=626*10-34j·s。所以w=E=hυ,可算出该种金属逸出功。
光电传感器的原理是通过将光强的变化转化为电信号的变化来实现控制。一般来说,光电传感器由三部分组成,分别是发射器、接收器和检测电路。
光电传感器是什么原理光电传感器的原理是利用光电效应,即光照射到一种特定的物质上,物质会产生电流或电压变化,从而检测到光的强弱。光电传感器可以检测到光的强弱,从而控制电路的开关,实现自动控制的功能。
光感传感器工作原理:利用激光技术发展而成的高性能传感器。激光,是20世纪60年代初迅速发展起来的又一新技术,它的出现标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段。
这是现在最常用的光学传感器,这种光学传感器是将发射器和接收器相互分离。能够检测比较大的物体。其原理和槽型光学传感器基本相同,在这里就不详细介绍了。
光电传感器的基本原理是物质的(电光反应)。
第对射型光电传感器 这是现在最常用的光学传感器,这种光学传感器是将发射器和接收器相互分离。能够检测比较大的物体。其原理和槽型光学传感器基本相同,在这里就不详细介绍了。
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