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光敏二极管正负极怎么判别

返回列表来源:壹芯微 发布日期 2019-08-29 浏览:-

什么是光敏二极管?

光敏二极管,又叫光电二极管(英语:photodiode)是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。

光敏二极管基本特性

光谱特性、伏安特性、光照特性、温度特性以及频率响应特性。光敏二极管和普通二极管相似,都对电流有放大的作用,不同的是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,它还要受光辐射的控制。一般情况下基极不引出,但有些的基极有引出,引出的基极有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,就会形成光电流,产生的光生电流由基极进入到发射极,进而在集电极回路中得到一个放大了的信号电流。用不同材料制作而成的光敏极管具有不同的光谱特性。

光敏二极管

光敏二极管的主要参数

1)最高工作电压Umax,指在无光照射时,光敏二极管反向电流不超过0·lμA时,所加的反向最高电压值。

2)光电流IL,光敏二极管在受到一定光线照射时,在加有正常反向工作电压时的电流值。此值越大越好。

3)暗电流ID,在无光照射时,光敏二极管加有正常工作电压时的反向漏电流。其值越小越好。

4)响应时间Tr,光敏二极管把光信号转换为电信号所需的时间。

5)光电灵敏度巩,也称电流灵敏度。是表示光敏二极管对光的敏感程度。它是以每μW入射光的能量条件下,所产生的光电流的大小。单位是μA/μW。

光敏二极管工作原理

光敏二极管其实是一种将光信号变成电信号的半导体器件。PN结是它的核心部分,在结构上和普通二极管是不同的,为了方便接受更多的入射光照,人们通常将PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量做的小一些,一般来说PN结的结深很浅,通常小于1微米。它是在反向电压作用之下进行工作的。当没有光照的时候,反向电流就很小,就是我们所说的暗电流。当有光照的时候,携带能量的光子进入PN结后,会把能量传给束缚电子,使部分电子挣脱共价键,产生电子-空穴对,称为光生载流子。

在电子电路采用的光敏器件中光敏二极管、光敏三极管得到了广泛的运用。具有一个PN结是光敏二极管和普通二极管一样的地方,在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口用来接收光线照射,从而实现光电转换,是它与普通二极管不同的地方。而光敏三极管不仅具有光电转换的功能,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。因为光敏三极管输入信号为光信号,所以只有集电极和发射极两个引脚线。光敏三极管外壳也有一个透明窗口,用来接收光线照射,这一点和光敏二极管一样。

光敏二极管

光敏二极管外正负管脚的区分

光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极 (N极)。

对于有色点或管键标识的管子,其靠近标识的一脚为正极,另一脚为负极。

用万用表的区别方法是将万用表置于Rx1k挡,用挡板挡住管子的受光窗口,用红、黑表笔对调测出两次阻值,其阻值较大的一次测量中(反向阻值),红表笔所接的引脚为正极,黑表笔所接的引脚为负极。

例:

LXD/GB5-A1EL 长脚是负 短脚是正

LXD/GB5-A1ELA 长脚是负 短脚是正

LXD/GB3-A1EL 长脚是负 短脚是正

LXD/GB3-A1ELK 长脚是负 短脚是正

LXD/GB5-A1ELB 长脚是负 短脚是正

LXD/GB5-A1DPH 长脚是正 短脚是负

光敏二极管

光敏二极管检测方法

检测光敏二极管,可用万用表Rx1k电阻档。当没有光照射在光敏二极管时,它和普通的二极管一样,具有单向导电作用。正向电阻为8-9kΩ,反向电阻大于5MΩ。如果不知道光敏二极管的正负极,可用测量普通二极管正、负极的办法来确定,当测正向咆阻时,黑表笔接的就是光敏二极管的正极。

当光敏二极管处在反向连接时,即万用表红表笔接光敏二极管正极,黑表笔接光敏二极管负极,此时电阻应接近无穷大(无光照射时),当用光照射到光敏二极管上时,万用表的表针应大幅度问右偏转,当光很强时,表针会打到0刻度石边。

当测量带环极的光敏二极管时(见图1),环极和后极(正极)也相当一个光敏二极管,其性能也具有单向导电作用和见光后反向电阻大大下降。

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