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半导体适合光电器件的特点(常用的半导体光电器件有哪些)

发布时间:2023-07-02
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半导体与金属相比较有什么特点

金属导电能力强,半导体一般情况下导电能力弱,但在一定条下可以转化为导电能力强的导体。

金属,温度越低,导电性越好;半导体,温度越高,导电性越好。

半导体热敏电阻与金属热电阻相比:前者的感温材料是半导体,后者感温材料是金属,常用铂丝,热敏电阻的灵敏度较高,它的电阻温度系数比金属大10到100倍以上,能检测到10摄氏度到6摄氏度的温度变化。

金属依靠自由电子导电,半导体依靠电子和空穴导电,在单位体积内,金属中自由电子的数目大于半导体中电子和空穴的数目。金属的导电性也会比半导体好。

半导体激光器的特性

半导体二极管激光器是最实用最重要的一类激光器。它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。

半导体激光器优点:体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、效率高等。

一般情况下,半导体激光器的发光波长随温度变化为0.2-0.3nm/℃,光谱宽度随之增加,影响颜色鲜艳度。

半导体激光器的特点

半导体激光器优点:体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、效率高等。

半导体激光器激光器优点是体积小,重量轻,运转可靠,耗电少,效率高等特点 封装技术 技术介绍 半导体激光器封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。

半导体二极管激光器是最实用最重要的一类激光器。它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。

半导体激光器:固体激光材料:特点 半导体激光器:体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。固体激光器:具有体积小、使用方便、输出功率大的特点。

半导体光电器件的介绍

1、半导体发光器件是一种将电能转换成光能的器件。它包括发光二极管、红外光源、半导体发光数字管等。1·发光二极管发光二极管的管芯也是一个PN结,并具有单向导电性。

2、目前半导体元件包括 : 二极管、三极管、场效应管、晶闸管、达林顿管、LED以及含有半导体管的集成块、芯片等。

3、半导体光电子器件的原理是激励方式,利用半导体物质(既利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。

4、光电导器件主要有光敏电阻、光电二极管光电三极管等。1·光敏电阻这是一种半导体电阻。在没有光照时,电阻很大;在一定波长范围的光照下,电阻值明显变小。

半导体照明技术应用及其优点

单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用,例如汽车尾灯。单个大功率LED价格很贵。现阶段LED价格较之于白炽灯价格要贵几倍、十几倍甚至几十倍;显色指数低。在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实。

半导体照明亦称固态照明,是指用固态发光器件作为光源的照明,包括发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED),具有耗电量少、寿命长、色彩丰富、耐震动、可控性强等特点。

(6) 应用灵活性好:LED可进行低压供电,也可用110 V/220 V电源供电,加上单粒LED的体积小(芯片更小,只用3-5 mm2),可以平面封装,易开发成轻薄短小的产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。

发展半导体照明,既是节能环保、实现低碳经济的手段,也是转变经济发展方式、调整传统产业结构、培育新的经济增长点的抓手。目前各国都在加紧部署,以期抢占技术和应用的制高点,并着力应对未来2-5年内,半导体照明产业爆发式增长阶段的到来。

荧光灯解决不了频闪问题,半导体灯却不存在这个问题,是真正意义上的“绿色照明”。

出光流明数和价格,很多工程由于LED品质低劣,没有很好地表现出寿命长的优点。从成本、市场的角度考虑,LED作为照明光源,其是否与太阳能结合使用,在设计上需要走不同的路线,并不是单独作为一种光源来开发就能完成的。

半导体材料特性参数有哪些半导体材料特性要求有哪些

半导体材料的特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这种材料的原子中价电子从束缚状态激发到自由状态所需的能量。

光电特性 很多半导体材料对光十分敏感,无光照时,不易导电;受到光照时,就变的容易导电了。例如,常用的硫化镉半导体光敏电阻,在无光照时电阻高达几十兆欧,受到光照时电阻会减小到几十千欧。

对于太阳能电池来说,为了得到高的转换效率,要求材料有大的非平衡载流子寿命和适中的禁带宽度(禁带宽度于1至6电子伏之间最合适)。晶体缺陷会使半导体发光二极管、半导体激光二极管的发光效率大为降低。

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