Advertisement

光敏三极管的技术参数及工作原理

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
简介:本文详细介绍了光敏三极管的各项技术参数和工作原理,帮助读者全面理解其性能特点与应用领域。 光敏三极管的技术参数包括以下几个方面: 1. **光谱特性**:根据使用的材料不同,光敏三极管分为锗型和硅型两种,其中硅型较为常用。其光谱特性和光敏二极管相同。 2. **伏安特性**:在特定光照条件下,光敏三极管的电压与光电流之间的关系被称为伏安特性。 3. **光电特性**:当外加电压恒定时,光电流IL和光照度的关系定义了其光电特性。图示显示了这种特性的曲线,但相较于光敏二极管而言,它的线性较差,并且在低照度下电流增加缓慢。 4. **温度影响**:温度变化会影响暗电流和光电流的大小。由于光电流远大于暗电流,在一定范围内温度对光电流的影响较小于其对暗电流的影响。相关曲线展示了这种特性。 5. **暗电流ID**:指在无光照条件下,当集电极与发射极间电压达到规定值时通过光敏三极管的反向漏电流。 6. **光电流IL**:在一定光照强度下,并施加规定的操作电压的情况下所通过的电流称为光电流。较大的光电流表示更高的灵敏度。 7. **击穿电压VCE**:无光照情况下,集电极和发射极间的最大可承受反向电压被称为击穿电压。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    简介:本文详细介绍了光敏三极管的各项技术参数和工作原理,帮助读者全面理解其性能特点与应用领域。 光敏三极管的技术参数包括以下几个方面: 1. **光谱特性**:根据使用的材料不同,光敏三极管分为锗型和硅型两种,其中硅型较为常用。其光谱特性和光敏二极管相同。 2. **伏安特性**:在特定光照条件下,光敏三极管的电压与光电流之间的关系被称为伏安特性。 3. **光电特性**:当外加电压恒定时,光电流IL和光照度的关系定义了其光电特性。图示显示了这种特性的曲线,但相较于光敏二极管而言,它的线性较差,并且在低照度下电流增加缓慢。 4. **温度影响**:温度变化会影响暗电流和光电流的大小。由于光电流远大于暗电流,在一定范围内温度对光电流的影响较小于其对暗电流的影响。相关曲线展示了这种特性。 5. **暗电流ID**:指在无光照条件下,当集电极与发射极间电压达到规定值时通过光敏三极管的反向漏电流。 6. **光电流IL**:在一定光照强度下,并施加规定的操作电压的情况下所通过的电流称为光电流。较大的光电流表示更高的灵敏度。 7. **击穿电压VCE**:无光照情况下,集电极和发射极间的最大可承受反向电压被称为击穿电压。
  • -传感器
    优质
    本文章介绍了光敏三极管和光电三极管的基本原理及应用,并探讨了其在传感器技术领域中的重要性和发展趋势。 光电三极管由一个光电二极管和一个晶体三极管组成,在晶体三极管的基极与集电极之间并联了一个光电二极管。同光电二极管一样,其外壳有一个透明窗口用于接收光线照射。目前使用较多的是NPN型和平面硅PNP型两种光电三极管。
  • 与关键详解
    优质
    本文详细解析了三极管的基本工作原理及其核心性能参数,旨在帮助读者深入了解半导体器件的应用和设计要点。 三极管(全称:半导体三极管,也称为双极型晶体管或晶体三极管)是一种控制电流的半导体器件。其主要作用是将微弱信号放大成幅度较大的电信号,并且可以作为无触点开关使用。下面介绍三极管的工作原理以及它的主要参数。
  • 应用考电路
    优质
    本文章介绍了多种基于光敏三极管设计的应用参考电路,旨在帮助读者理解和应用这种器件于实际光电项目中。 本段落通过一个红外检测器以及烟雾报警器电路详细介绍了光敏三极管的使用方法。 1. **红外检测器** 红外检测器主要用于监测红外遥控发射装置的工作状态是否正常。当红外遥控发射装置发出的光线照射到光敏三极管VT1时,其内阻会减小,从而驱动VT2导通,并使发光二极管VD1随着入射光的变化而点亮。由于发光二极管VD1的亮度取决于接收到的红外线强度,因此通过观察VD1的亮暗程度可以判断出遥控器电池的状态。 2. **烟雾报警器** 烟雾报警器由红外发光管、光敏三极管构成串联反馈感光电路,并结合半导体开关和集成报警系统组成。当环境清洁无烟尘时,红外发光二极管VD1以设定的电流强度发射光线。这些光线被光敏三极管VT1接收后内阻减小,使得VD1与VT1之间的串联回路中的电流增大,从而导致红外发光二极管VD1亮度增加和光敏三极管内阻进一步降低。如此循环形成强烈的正反馈过程,直到电路中电流达到最大值,在R1上产生的电压降经由VD2使VT2导通而令VT3截止,此时报警系统不会启动。 当被监视的环境存在烟尘时,红外光会被分散或吸收,导致光敏三极管内阻增大、电流减小。这将触发警报机制以提醒用户可能存在的火灾风险。
  • 电二-传感器
    优质
    本章节深入探讨光电二极管和光敏二极管的工作原理、特性及其在现代传感器技术中的应用,是理解和设计光学传感系统的重要基础。 光电二极管(光敏二极管)的符号以及其接法如下:
  • .pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了三极管的工作原理,包括其结构组成、电流和电压特性以及在放大电路中的应用,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 三极管是一种电流放大器件,具有三个电极:集电极(C)、基极(B)和发射极(E)。根据结构的不同,可以分为NPN型和PNP型两种类型。这里我们仅讨论NPN三极管的共发射极放大电路。
  • 条件
    优质
    本课程将详细解析三极管的基本结构、工作原理及其在不同状态下的运行条件,帮助学习者理解其在电子电路中的应用。 三极管的工作原理简介如下:三个接出来的端点依次称为射极(emitter, E)、基极(base, B)和集电极(collector, C)。在NPN型三极管中,通过控制从基极到发射极的电流IB来调节从集电极到发射极的电流IC。通常情况下,在放大状态下,C端电压大于B端电压且两者都高于E端电压,即VC > VB> VE。 而在PNP型三极管里,则是利用从发射极流向基极的电流(IB)控制从发射极流向集电极的电流(IC)。在正常放大状态时,通常C端和E端之间的电压关系为VC < VB< VE。总的来说,在这两种情况下,B端电压一般位于中间位置,而C端与E端分别处于两端。 这种安排类似于常见的BJT符号中的配置方式,有助于直观理解和记忆三极管的工作特性。
  • 对比——传感器知识点
    优质
    本篇文章将详细介绍光敏三极管和光敏二极管之间的差异及各自特点,并深入解析它们在传感器技术中的应用。 光敏三极管与光敏二极管相比存在以下差异: 1. 光敏三极管的暗电流较大,并且噪声也相对较高。 2. 由于其结电容大,因此响应时间较长。 3. 线性度较差,容易出现饱和现象。 4. 尽管光电流较大,但在零偏压状态下没有光电流产生。
  • 易于
    优质
    本篇文章深入浅出地介绍了三极管的基本结构和工作原理,帮助读者轻松掌握这一重要电子元件的功能与应用。适合初学者阅读。 晶体三极管简介:这种器件是由p型和n型半导体材料结合而成的结构体,通过两个pn结相互影响的功能飞跃,具备电流放大作用。根据其构造的不同,可以分为npn型和pnp型两种类型。 三极管之所以能够实现电流放大的特性,主要归因于制造工艺中的两大特点:(1)基区设计得非常狭窄;(2)发射区域的杂质浓度远高于集电区域,通常高出数百倍。 晶体三极管的工作原理: 为了使三极管正常工作,需要满足以下条件: (a) 在B极和E极之间施加一个正向电压(该电压值应不超过1伏特); (b) 在C极和E极间加入反向偏置的电压,并且此电压要高于BE间的电压值; (c) 若想获取输出信号,必须确保满足上述条件。
  • 应用电路
    优质
    本简介探讨了光敏三极管在电子设备中的应用,特别关注其典型应用电路设计,包括光电控制、自动感应等领域。 光敏三极管是一种特殊的半导体器件,能够将光能转化为电信号,在光控、光检测以及光通信等领域有着广泛的应用。本段落旨在详细讲解其基本应用电路,并通过不同类型的实例来阐述工作原理及特点。 首先来看两种基础的输出电路:发射极输出和集电极输出。在发射极输出中(见图4-12(a)),负载连接于光敏三极管的发射端,信号与输入同相位,适用于脉冲光检测;而集电极输出则将负载置于集电极端,信号反向,适合处理入射脉冲光线。这两种电路在高温环境下暗电流较大,并可能影响到信号质量。 接下来是暗电流补偿型电路(见图4-12(c))。该设计通过基极连接晶体管实现温度补偿,提升热稳定性并减少暗电流的影响,适用于模拟光信号的测量。温度补偿可通过分压器结构调整基极电流来抵消暗电流效果。 当光敏三极管与普通晶体管组合应用时,则能进一步扩展其功能。例如,在达林顿结构电路(见图4-13)中,发射级输出形式可以驱动小型继电器;而集电极输出则提供更大的电压但信号相位相反;倒置的光电达林顿电路利用反向连接晶体管来提升放大效果,适用于微弱光信号检测。不过此类设计需注意响应速度和暗电流问题,在低速光开关中尤为适用。 与集成电路(IC)结合使用时,性能显著提高。例如,通过施密特触发器可提供强大的抗干扰能力;而运算放大器配合则能构建线性光敏传感器或增强发射极电压的放大效果,实现灵活增益控制和优良响应特性。 为了提升光敏三极管的速度与负载处理能力,常需外接晶体管(见图4-15(a)和(b))。这可降低外部变化对器件的影响,并提高系统稳定性。 实际应用中,例如在光控开关电路设计上(见图4-16),通过控制后级晶体管的导通状态来实现脉冲信号操作或直流电机驱动。当光照充足时,电机开始运转。 综上所述,根据具体需求选择合适的光敏三极管应用方式可以优化性能并满足各种应用场景的需求。