光敏三极管的结构及工作原理和磁敏三极管

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1、光敏三极管的结构及工作原理 说 光敏三极管与二极管不同的是有两个背对相接的 PN 结。与普通三极管相似的是,它也有电流增明:益。图21-7示出了 NPN型光敏兰极管的结构。需要指出的是,因光敏三极管无须电参量控制, 所以一般没有基极引出线,只有集电极C和发射极e两个引脚,而且外形和光敏二极管极为相似, 很难区别开,需认真看清管壳外缘标注的型号,以免混淆。尅,瓯略符号f劭应珂M沖變冉帕-6 比械二駅THU僭有时为了提高电压放大倍数,生产商将光敏三极管与另一普通二极管制作在一个管芯内,连结成复合管形式,称为达林顿型光敏三极管。它的电压放大倍数很高(0 =0 f 2),且允许输出较大电 流,即电流放

2、大倍数也很高(a =a a )。但达林顿型光敏三极管的暗电流较大,非线性严重,温12漂大以及抗干扰能力差,需在电路中增加抑制回路方能正常工作。网名: sels光敏三极管基础知识光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制, 同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等 作用。当具有光敏特性的 PN 结受到光辐射时,形成光电流,由此产生的光生电流由基极进入发射极,从而在集电极回路中得到一个放大了相当于0倍的信号电流。不同材料制成的光敏三极管具有不同的光谱特性,与光敏二极管相比,具有很大的光电流放大作用

3、,即很高的灵敏度。通过对半导体二极管和三极管的学习,我了解了晶体管的基本结构和工作原理,晶体三极管,是半导 体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个 相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区, 排列方式有PNP和NPN两种,如图从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。发射区和基区之间的 PN 结叫发射结,集电区和基区之间的 PN 结叫集电极。基区很薄,而发射区较 厚,杂质浓度大, PNP 型三极管发射区发射的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里; NPN 型三极

4、管发射区发射的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头 向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和 NPN 型两种类型。虽然重点学习了晶体管的放大作用,但是我对晶体管的开关作用更感兴趣。半导体就像 一个开关,可以通过导通与截止来控制电路。半导体通过添加一部分微量元素会使其特性发生翻天覆地的变化。光敏晶体管就是一种重要的衍生物。 视觉是人体最重要的感觉,因此,我觉得通过光来控制电路真是太精妙了,而光敏的二极管三极管恰好就 完成这个任务。因为光敏三极管由于还具有放大作用,因此应用比二极管更加广泛。 光敏三极管用于测量 光

5、亮度,经常与发光二极管配合使用作为信号接收装置。下面用事例说明介绍一下各种功能。一 测量光亮度在教室图书馆,很多时候日光灯白天也亮着,在宿舍里面,日光灯经常是昼夜不息,同学们对这种浪 费已经麻木不仁了。有的同学早晨去教室,虽然教室很明亮但还要开灯,虽然一盏日光灯不会浪费多少资 源,但积少成多,浪费就是很大了。因此,我们可以在教室安装一个控制电路,当亮度达到一定程度的时 候,使得教室里面和宿舍里面日光灯将无法启动。我们可以利用光敏三极管附加电磁继电器来完成这个电 路。采光点的选取是一个关键,因为并不是每一个教室的明亮程度都是相同的,我们可以采用多点取样来 达到这个要求。例如在 20 个教室中都安

6、放光敏三极管,我们可以设置,如果他们全部或者大部分亮度都 很高,那么,日光灯就无法正常启动 ,达到节约能源的目的。还有一种情况,就是如果有一天天空布满了乌云,亮度不够,那么日光灯可以开启了。但是不久云开 雾散,天气放晴,日光灯不会自动关闭。同样造成很大浪费。可以在采光点所在的教室外面再安装一个采 光点,当室内外强度的差值缩小到一定范围是,我们可以认为日光灯的作用可以忽略了,日光灯就会自动 关闭。另外一种情况,如果教室外面正下雨,教室里面日光灯亮着,此时窗外一个闪电,使得外面很亮,日 光灯就关闭了,这会造成麻烦。因此要避免这种问题。方法就是在电路中安装计数器,使得亮度差维持一 定时间才可以使日光

7、灯强制关闭。综上所述,我们可以利用光敏三极管设计一个电路,使得日光灯无法正常启动或者被强制关闭从而达到节约能源的目的。当然,这种方法的可行性从现在看并不是很高,电路要改装费用可能很高都会影响实施。不过我认为的确可以通过光敏三极管的特性来得到节约的目的。二 光电隔离光敏三极管的另一个作用是传输信号,光耦合器(optical coupler,英文缩写为0C)亦称光电隔离 器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在 各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分 组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的

8、电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光, 被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电光电的转换,从而起到输入、 输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的 电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑 制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控 制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入 端无影响,抗干扰能力

9、强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是 70 年代发展起来 产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器 信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器 仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控 制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。光耦合器工作原理用于传递模拟信号的光耦合器的发光器件为二极管、光接收器为光敏三极管。当有电流通过发光二极 管时,便形成一个光源,该光源照射到光敏三极管表面上,使光敏三极管产生集电极电流,该电流的大

10、小 与光照的强弱,亦即流过二极管的正向电流的大小成正比。由于光耦合器的输入端和输出端之间通过光信 号来传输,因而两部分之间在电气上完全隔离,没有电信号的反馈和干扰,故性能稳定,抗干扰能力强。 发光管和光敏管之间的耦合电容小(2pf左右)、耐压高(2.5KV左右),故共模抑制比很高。输入和输出 间的电隔离度取决于两部分供电电源间的绝缘电阻。此外,因其输入电阻小(约10Q),对高内阻源的噪 声相当于被短接。因此,由光耦合器构成的模拟信号隔离电路具有优良的电气性能。三 非接触测量转速转矩传感器在旋转轴上安装着6 0条齿缝的测速轮,在传感器外壳上安装的一只由发光二极管及光敏 三极管组成的槽型光电开关架

11、,测速轮的每一个齿将发光二极管的光线遮挡住时,光敏三极管就输出一个 高电平,当光线通过齿缝射到光敏管的窗口时,光敏管就输出一个低电平,旋转轴每转一圈就可得到60 个脉冲,因此,每秒钟检测到的脉冲数恰好等于每分钟的转速值。磁敏三极管HQ图3 磁敏三极普的皓构/27磁敏三极管是在磁敏二极管的基础上研制出来的。它的一端为集电极c和发射极e(n+区)、另一端P+区为基 极b (图3)。磁场的作用使集电极的电流增加或减少。它的电流放大倍数虽然小于1,但基极电流和电流 放大系数均具有磁灵敏度,因此可以获得远高于磁敏二极管的灵敏度。磁敏三极管是尚处于研制阶段的新 型器件,凡是应用霍耳元件,磁阻元件和磁敏二极管的地方均可用磁敏三极管来代替。磁敏三极管尤其适用于某些需要高灵敏度的场合,如微型引信、地震探测等方面。

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