光电传感器演示幻灯片课件.ppt
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1、1光电传感器光电传感器2光通量:每单位时间到达、离开或通过曲面的光能量光电传感器:是将光通量转换为电量的一种传感器,其最大特点是非接触测量光电传感器的基础是光电转换元件的光电效应 3 1905年德国物年德国物理学家爱因斯坦用理学家爱因斯坦用光量子学说解释了光量子学说解释了光电发射效应,并光电发射效应,并为此而获得为此而获得1921年年诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖。 4 第一节第一节 光电效应及光电元器件光电效应及光电元器件 用光照射某一物体,可以看作用光照射某一物体,可以看作物体受到一连串光子的轰击,组成物体受到一连串光子的轰击,组成这物体的材料吸收光子能量而发生这物体的材料吸收光子能量而发
2、生相应电效应的物理现象称为相应电效应的物理现象称为光电效光电效应应。 光电效应通常可以分为光电效应通常可以分为3类,类,有外光电效应,内光电效应和光生有外光电效应,内光电效应和光生伏特效应。伏特效应。 5 外光电效应:在光线的作下,能使电外光电效应:在光线的作下,能使电子逸出物体的表面。向外逸出的电子叫光子逸出物体的表面。向外逸出的电子叫光电子。电子。 基于外光电效应的光电元件有光电管、基于外光电效应的光电元件有光电管、紫外光电管、光电倍增管、光电摄像管等。紫外光电管、光电倍增管、光电摄像管等。 光电管光电倍增管6 紫外光电管外形紫外光电管外形 当入射紫外当入射紫外线照射在紫外管线照射在紫外管
3、阴极板上时,电阴极板上时,电子克服金属表面子克服金属表面对它的束缚而逸对它的束缚而逸出金属表面,形出金属表面,形成电子发射。紫成电子发射。紫外光电管多用于外光电管多用于紫外线测量、火紫外线测量、火焰监测等。焰监测等。 紫外线紫外线710.1.1 光电管 在一个真空泡内装有两个电在一个真空泡内装有两个电极:光电阴极和光电阳极。极:光电阴极和光电阳极。 光电阴极通常是用逸出功小光电阴极通常是用逸出功小的光敏材料徐敷在玻璃泡内壁上的光敏材料徐敷在玻璃泡内壁上做成,其感光面对准光的照射孔。做成,其感光面对准光的照射孔。 当光线照射到光敏材料上,当光线照射到光敏材料上,光子的能量传递给阴极表面的电光子的
4、能量传递给阴极表面的电子,当电子获得的能量足够大时,子,当电子获得的能量足够大时,便有电子逸出,这些电子被具有便有电子逸出,这些电子被具有正电位的阳极所吸引,在光电管正电位的阳极所吸引,在光电管内形成空间电子流,在外电路就内形成空间电子流,在外电路就产生电流。产生电流。8光电管的结构和电路9光电管测量电路10光电管的光谱特性 由于光阴极对光谱有选择性,因此光电管对光谱由于光阴极对光谱有选择性,因此光电管对光谱也有选择性。保持光通量和阴极电压不变,阳极电流也有选择性。保持光通量和阴极电压不变,阳极电流与光波长之间的关系叫光电管的光谱特性。与光波长之间的关系叫光电管的光谱特性。 一般对于光电阴极材
5、料不同的光电管,它们有不一般对于光电阴极材料不同的光电管,它们有不同的红限频率同的红限频率f f0 0,因此它们可用于不同的光谱范围。,因此它们可用于不同的光谱范围。 除此之外,即使照射在阴极上的入射光的频率高除此之外,即使照射在阴极上的入射光的频率高于红限频率于红限频率f f0 0,并且强度相同,随着入射光频率的不,并且强度相同,随着入射光频率的不同,阴极发射的光电子的数量还会不同,即同一光电同,阴极发射的光电子的数量还会不同,即同一光电管对于不同频率的光的灵敏度不同,这就是光电管的管对于不同频率的光的灵敏度不同,这就是光电管的光谱特性。所以,对各种不同波长区域的光,应选用光谱特性。所以,对
6、各种不同波长区域的光,应选用不同材料的光电阴极。不同材料的光电阴极。11 受光照的物体导电率发生受光照的物体导电率发生变化,或产生光生电动势的效变化,或产生光生电动势的效应叫应叫内光电效应内光电效应。 基于内光电效应的元器件基于内光电效应的元器件有光敏电阻,光敏二极管,光有光敏电阻,光敏二极管,光敏三极管,光敏达林顿管及光敏三极管,光敏达林顿管及光敏晶闸管等。敏晶闸管等。10.1.2 基于内光电效应的光电元器件12光敏电阻光敏电阻 当光敏电阻受到当光敏电阻受到光照时,光照时, 阻值减小。阻值减小。 在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里。13光敏电阻结构符号(a)光敏电
7、阻结构 (b)电极 (c)连接电路14光敏电阻 优点:灵敏度高,光谱响应范优点:灵敏度高,光谱响应范围宽,体积小、重量轻、机械强度围宽,体积小、重量轻、机械强度高,耐冲击、耐振动、抗过载能力高,耐冲击、耐振动、抗过载能力强和寿命长等。强和寿命长等。 不足:需要外部电源,有电流不足:需要外部电源,有电流时会发热。时会发热。 15光敏电阻演示光敏电阻演示 当光敏电当光敏电阻受到光照时,阻受到光照时,光生光生电子电子空空穴对穴对增加,增加,阻阻值减小,流过值减小,流过光敏电阻的电光敏电阻的电流增大。流增大。暗电流(越小越好)暗电流(越小越好)16光敏电阻的主要特性参数(1)暗电阻与暗电流暗电阻与暗电
8、流 光敏电阻在不受光照射时的阻值称为暗电阻,此时流过的电流成为暗电流。(2)亮电阻与亮电流亮电阻与亮电流 光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。(3)光电特性光电特性 施加额定电压,置于室温时测得的电阻值与光照度的关系。(具有非线性)(4)光电流光电流 亮电流与暗电流之差称为光电流。 17光敏电阻的光照特性光照特性光照特性 光敏电阻的光照特性是描述光电流光电流I和光照强和光照强度度之间的关系,不同材料的光照特性是不同的,绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的。图为硫化镉光敏电阻的光照特性。18光敏电阻的温度特性 其性能其性能( (灵敏度、暗电阻灵敏度、暗电阻) )受温度的
9、影响较大。受温度的影响较大。随着温度的升高,其暗电阻和灵敏度下降,光谱随着温度的升高,其暗电阻和灵敏度下降,光谱特性曲线的峰值向波长短的方向移动。硫化镉的特性曲线的峰值向波长短的方向移动。硫化镉的光电流光电流I I和温度和温度T T的关系如图所示。有时为了提高的关系如图所示。有时为了提高灵敏度,或为了能够接收较长波段的辐射,将元灵敏度,或为了能够接收较长波段的辐射,将元件降温使用。例如,可利用制冷器使光敏电阻的件降温使用。例如,可利用制冷器使光敏电阻的温度降低。温度降低。19光敏晶体管的工作原理及结构 光敏二极管光敏二极管,光敏三极管光敏三极管,光光敏达林顿管敏达林顿管(光敏复合管)以及光光敏
10、晶闸管敏晶闸管等统称为光敏晶体管光敏晶体管,可用于光的照度测量和控制。 光敏晶体管的具体特性参数见书P134表10-3所示。20光敏二极光敏二极管管1. 结构原理结构原理 光敏二极管的结构与一般二极管相似。它装在透明玻璃外壳中,其PN结装在管的顶部,可以直接受到光照射。 图为光敏二极管结构简图和符号 21光敏二极管光敏二极管 将光敏二极管的将光敏二极管的PN 结设置在透明管壳顶部结设置在透明管壳顶部的正下方,光照射到光的正下方,光照射到光敏二极管的敏二极管的PN结时,电结时,电子子-空穴对数量增加,当空穴对数量增加,当在光敏二极管两端施加在光敏二极管两端施加电压后,流过电压后,流过PN结的光结
11、的光电流也相应增大,光电电流也相应增大,光电流与光照度成正比。流与光照度成正比。 22光敏二极管光敏二极管 光敏二极管在电路中一光敏二极管在电路中一般是处于般是处于反向工作状态反向工作状态,在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流,当光照射在PN结上,光子打在PN结附近,使PN结附近产生光生电子和光生空穴对,它们在PN结处的内电场作用下作定向运动,形成光电流。光的照度越大,光电流越大。因此光敏二极管在不受光照射时处于截止状态,受光照射时处于导通状态。光敏二极管接线图23 光敏二极管的反向偏置接光敏二极管的反向偏置接线(参考上页图)及光电特性线(参考上页图)及光电特性演示
12、演示 在没有光照时,由于二在没有光照时,由于二极管反向偏置,反向电流极管反向偏置,反向电流(暗电流)很小。(暗电流)很小。 当当光照增加光照增加时,时,光电流光电流I与光照度成正与光照度成正比关系。比关系。 光敏光敏二二极管的极管的反向偏反向偏置接法置接法UO+光照光照24红外发射、接收对管外形红外发射、接收对管外形 红外发射管红外发射管红外接收管红外接收管(光敏二极管)(光敏二极管)典型应用:会展入场人数计数器会展入场人数计数器,由红外线发射和接收对管组成,其发射和接收的最大距离可达8米,并可在室内自然光下,进行准确的计数,无需对光采用聚焦措施。该计数器可用于城市会展人场人数的统计。25光敏
13、三极管光敏三极管 光敏三极管光敏三极管有有PNPPNP型和型和NPNNPN型两种,如图。其结构与一般三极型两种,如图。其结构与一般三极管很相似,只是它的发射极管很相似,只是它的发射极e e一边做的很大一边做的很大, ,以扩大光的照射面以扩大光的照射面积积, ,且且其基极其基极b b不接引线不接引线,故其外形与光敏二极管相似,从外观上,故其外形与光敏二极管相似,从外观上较难区别。当集电极较难区别。当集电极c c加上正电压加上正电压, ,基极开路时基极开路时, ,集电极处于反向偏集电极处于反向偏置状态,集电极电流为原始光电流的置状态,集电极电流为原始光电流的倍,故其倍,故其具有电流放大作具有电流放
14、大作用。用。 26光敏三极管外形光敏三极管外形 27光敏三极管内部结构光敏三极管内部结构 a) 内部组成内部组成 b)管芯结构管芯结构 c)结构简化图结构简化图 1集电极引脚集电极引脚 2管芯管芯 3外壳外壳 4玻璃聚光镜玻璃聚光镜 5发射极引脚发射极引脚 6N+ 衬底衬底 7N型集电区型集电区 8SiO2保护圈保护圈 9集电结集电结 10P型基区型基区 11N型发射区型发射区 12发射结发射结 28光敏二极管和光敏三极管的区别n光电流u光敏二极管一般只有几微安到几百微安,而光敏三极管一般都在几毫安以上,至少也有几百微安,两者相差十倍至百倍。光敏二极管与光敏三极管的暗电流则相差不大,一般都不超
15、过1uA。n响应时间u光敏二极管的响应时间在100ns以下,而光敏三极管为510us。因此,当工作频率较高时,应选用光敏二极管;只有在工作频率较低时,才选用光敏三极管。n输出特性u光敏二极管有很好的线性特性,而光敏三极管的线性较差。29光敏达林顿管 在需要高增益或大电流输出的场合,需在需要高增益或大电流输出的场合,需采用达林顿光敏管采用达林顿光敏管。图是达林顿光敏管,它是一个光敏晶体管和一个晶体管以共集电极连接方式构成的集成器件。由于增加了一级电流放大,所以输出电流能力大大加强,甚至可以不必经过进一步放大,便可直接驱动灵敏继电器。但由于无光照时的暗电流也增大,因此适合于开关状态或位式信号的光电
16、适合于开关状态或位式信号的光电变换变换。 光敏达林顿管30光敏晶闸管光敏晶闸管 光敏晶闸管有三个引出电极,即阳极光敏晶闸管有三个引出电极,即阳极a、阴极、阴极k和门极和门极g 。它的顶部有一个玻璃透镜,光敏晶闸。它的顶部有一个玻璃透镜,光敏晶闸管的阳极与负载串联后接电源正极,阴极接电源管的阳极与负载串联后接电源正极,阴极接电源负极,门极可悬空。光敏晶闸管的特点是:导通负极,门极可悬空。光敏晶闸管的特点是:导通电流比光敏三极管大得多,工作电压有的可达数电流比光敏三极管大得多,工作电压有的可达数百伏,因此输出功率大,可用于工业自动检测控百伏,因此输出功率大,可用于工业自动检测控制。制。光敏面光敏面
17、31光敏晶体管的基本特性(1)光谱特性光谱特性 指在一定光照度时, 输出的光电流(或用相对灵敏度相对灵敏度表示)与入射光波长的关系。硅光敏晶体管的光谱特性图如下。 由图可知,硅晶体管的峰值波长为0.8m,接近红色光。此时灵敏度最大,而当入射光的波长增长或缩短时,相对灵敏度都会下降。 1滤光玻璃引起的光谱特性紫偏移2 硅晶体管的光谱特性3 滤光玻璃引起的光谱特性红偏移32(2)(2)光电特性光电特性 0光照光照 光光电电流流光敏光敏 三极管三极管光敏光敏 二极管二极管3000lx4mA请判断灵敏度的高低请判断灵敏度的高低0.3mA请计算当请计算当E=100lx时,光敏二极管的光电流时,光敏二极管
18、的光电流I IE33 由图可知:光敏晶体管的光电流光照度成线性关系。光敏三极管的光电特性曲线斜率较大,说明灵敏度比光敏二极管高。 光敏二极管的光电特性的斜率为k=0.3/3000,那么光电流I=k*100=0.01mA34(3)温度特性温度特性 光敏管的温度特性是指光敏管的暗电流及光电流与温度的关系。光敏晶体管的温度特性曲线如图所示。从特性曲线可以看出,温度变化对光电流影响很小(图(b),而对暗电流影响很大暗电流影响很大(图(a), 所以在电子线路中应该对暗电流进行温度补偿,否则将会导致输出误差。 35基于基于光生伏特光生伏特效应的光电元件效应的光电元件 光电池光电池 光电池是利用光生伏特效应
19、把光直接转变成电能光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的器件。的器件。由于它可把太阳能直接变电能,又称为太阳由于它可把太阳能直接变电能,又称为太阳能电池。它是发电式有源元件。它有较大面积的能电池。它是发电式有源元件。它有较大面积的PNPN结,结,当光照射在面积较大的光电池当光照射在面积较大的光电池P P区表面,产生电子区表面,产生电子- -空空穴对,光生电子因穴对,光生电子因PNPN结的内电场而漂移到负极,空穴结的内电场而漂移到负极,空穴留在留在P P区,从而产生光生电动势区,从而产生光生电动势E E。光照越强,光生电。光照越强,光生电动势就越大。动势就越大。 命名方式:命名方式:把光电
20、池的半导体材料的名称冠于光把光电池的半导体材料的名称冠于光电池之前。如,硒光电池、砷化镓光电池、硅光电池电池之前。如,硒光电池、砷化镓光电池、硅光电池等。目前等。目前, ,应用最广、最有发展前途的是硅光电池。应用最广、最有发展前途的是硅光电池。36以硅光电池为例硅光电池结构图硅光电池的工作原理示意图37光电池的表示符号、基本电路光电池的表示符号、基本电路 38光电池光电池外形外形光敏面光敏面39光电池的基本特性光电池的基本特性 (1) 光谱特性光谱特性 光电池对不同波长的光的灵敏度灵敏度是不同的。 从图中可知,不同材料的光电池,光谱响应峰值所对应的入射光波长是不同的,硅光电池波长在0.8m附近
21、,硒光电池在0.5m附近。硅光电池的光谱响应波长范围为0.41.2m,而硒光电池只能为0.380.75m。可见,硅光电池可以在很宽的波长范围内得到应用。 40(2)(2)光电池的光电特性光电池的光电特性 一个典型的硅光电池的光电特性一个典型的硅光电池的光电特性开路电压为开路电压为 对数特性对数特性短路电流为短路电流为 线性特性线性特性1光电池负载开路时开路电压曲线2负载短路时短路电流曲线 光电池在不同光照度下, 其光电流和光生电动势是不同的,它们之间的关系就是光照特性。41 从图中看出, 短路电流在很大范围内与光照强度呈线性关系,开路电压(即负载电阻RL无限大时)与光照度的关系是非线性的,并且
22、当照度在2000 lx时就趋于饱和了。因此用光电池作为测量元件时,用光电池作为测量元件时, 应把它当作电流应把它当作电流源的形式来使用,源的形式来使用, 不宜用作电压源不宜用作电压源。 42光电池的应用光电池主要有两大类型的应用:光电池主要有两大类型的应用: 将光电池作光伏器件使用,利用光伏作用直接将光电池作光伏器件使用,利用光伏作用直接将大阳能转换成电能,即太阳能电池。这是全世界将大阳能转换成电能,即太阳能电池。这是全世界范围内人们所追求、探索新能源的一个重要研究课范围内人们所追求、探索新能源的一个重要研究课题。太阳能电池已在宇宙开发、航空、通信设施、题。太阳能电池已在宇宙开发、航空、通信设
23、施、太阳电池地面发电站、日常生活和交通事业中得到太阳电池地面发电站、日常生活和交通事业中得到广泛应用。目前太阳电池发电成本尚不能与常规能广泛应用。目前太阳电池发电成本尚不能与常规能源竞争,但是随着太阳电池技术不断发展,成本会源竞争,但是随着太阳电池技术不断发展,成本会逐渐下降,太阳电池定将获得更广泛的应用。逐渐下降,太阳电池定将获得更广泛的应用。 将光电池作光电转换器件应用,需要光电池具将光电池作光电转换器件应用,需要光电池具有灵敏度高、响应时间短等特性,但不必需要像太有灵敏度高、响应时间短等特性,但不必需要像太阳电池那样的光电转换效率。这一类光电池需要特阳电池那样的光电转换效率。这一类光电池
24、需要特殊的制造工艺,主要用于光电检测和自动控制系统殊的制造工艺,主要用于光电检测和自动控制系统中。中。43其他其他光电池及在照度测量中的应用光电池及在照度测量中的应用柔光罩下面为圆形光电池柔光罩下面为圆形光电池44光电池在动力方面的应用光电池在动力方面的应用太阳能赛车太阳能赛车太阳能电动机模型太阳能电动机模型太阳能太阳能 硅光电池板硅光电池板45太阳能手机充电器太阳能手机充电器太阳能供LED警示标志牌太阳能电池46光电池在动力方面的应用(续)光电池在动力方面的应用(续)太阳能发电太阳能发电47光电池自动干手器 手放入干手器时,手放入干手器时,手遮住灯泡发出的光,手遮住灯泡发出的光,光电池不受光
25、照,晶体光电池不受光照,晶体管基极正偏而导通,继管基极正偏而导通,继电器吸合。风机和电热电器吸合。风机和电热丝通电,热风吹出烘手。丝通电,热风吹出烘手。手干抽出后,灯泡发出手干抽出后,灯泡发出光直接照射到光电池上,光直接照射到光电池上,产生光生电动势,使三产生光生电动势,使三极管基射极反偏而截止,极管基射极反偏而截止,继电器释放,从而切断继电器释放,从而切断风机和电热丝的电源。风机和电热丝的电源。48第二节第二节 光电元器件的基本应用电路光电元器件的基本应用电路 一、光敏电阻的基本应用电路一、光敏电阻的基本应用电路 a)U与光照变化趋势相同的电路与光照变化趋势相同的电路 b)U与光照变化趋势相
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