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光敏二極體結構,特點及符號

admin @ 2014-03-19 , reply:0

概述

光敏二極體結構,特點及符號光敏二極體結構,特點及符號1.結構特點與符號光敏二極體和普通二極體相比雖然都屬於單嚮導電的非線性半導體器件,但在結構上有其特殊的地方。光敏二極體在電路中的符號如圖Z0129所……
光敏二極體結構,特點及符號

光敏二極體結構,特點及符號

1.結構特點與符號

光敏二極體和普通二極體相比雖然都屬於單嚮導電的非線性半導體器件,但在結構上有其特殊的地方。


光敏二極體在電路中的符號如圖Z0129 所示。光敏二極體使用時要反向接入電路中,即正極接電源負極,負極接電源正極。




2.光電轉換原理

根據PN結反向特性可知,在一定反向電壓範圍內,反向電流很小且處於飽和狀態。此時,如果無光照射PN結,則因本徵激發產生的電子-空穴對數量有限,反向飽和電流保持不變,在光敏二極體中稱為暗電流。當有光照射PN結時,結內將產生附加的大量電子空穴對(稱之為光生載流子),使流過PN結的電流隨著光照強度的增加而劇增,此時的反向電流稱為光電流。不同波長的光(蘭光、紅光、紅外光)在光敏二極體的不同區域被吸收形成光電流。被表面P型擴散層所吸收的主要是波長較短的蘭光,在這一區域,因光照產生的光生載流子(電子),一旦漂移到耗盡層界面,就會在結電場作用下,被拉向N區,形成部分光電流;彼長較長的紅光,將透過P型層在耗盡層激發出電子一空穴對,這些新生的電子和空穴載流子也會在結電場作用下,分別到達N區和P區,形成光電流。波長更長的紅外光,將透過P型層和耗盡層,直接被N區吸收。在N區內因光照產生的光生載流子(空穴)一旦漂移到耗盡區界面,就會在結電場作用下被拉向P區,形成光電流。因此,光照射時,流過PN結的光電流應是三部分光電流之和。





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