LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

Podobne dokumenty
Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

BADANIE ELEMENTÓW RLC

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Laboratorium Elementów Elektronicznych. Sprawozdanie nr Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Politechnika Białostocka

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Politechnika Białostocka

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Układy i Systemy Elektromedyczne

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

Ćwiczenie 14. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora. Cel ćwiczenia

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Politechnika Białostocka

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Tranzystory w pracy impulsowej

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5b

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Politechnika Warszawska

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

LABORATORIUM FOTONIKI

Liniowe stabilizatory napięcia

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

Badanie elementów składowych monolitycznych układów scalonych II

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Nowoczesne sieci komputerowe

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

ZŁĄCZOWY TRANZYSTOR POLOWY

Badanie układów aktywnych część II

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

Rys Filtr górnoprzepustowy aktywny R

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

J Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćw. 8 Bramki logiczne

Sprzęt i architektura komputerów

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

ELEKTRONIKA. Generatory sygnału prostokątnego

Politechnika Białostocka

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów

Vgs. Vds Vds Vds. Vgs

Transkrypt:

Ćw. 4. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych Pomiary częstotliwościowe detektorów opis ćwiczenia Opracował zespół: pod kierunkiem Damiana Radziewicza I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania - źródła promieniowania optycznego: diody LED budowa, parametry - fotodetektory półprzewodnikowe; rodzaje, parametry - pomiary oscyloskopowe przebiegu impulsowego II. Program zajęć * podłączenie źródła światła, * pomiar parametrów częstotliwościowych fotodetektora, * pomiar parametrów częstotliwościowych fotodiody, * pomiar parametrów częstotliwościowych fototranzystora. III. Literatura A. Świt, J. Pułtorak Przyrządy półprzewodnikowe. T. Ohly, Z. Radzimski Elementy elektroniczne, Skrypt do Laboratorium. B.G. Streetman Przyrządy półprzewodnikowe. Wykład ETD004068W Optoelektronika Wykład ETD005076W Karty katalogowe Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń elektrycznych i optoelektronicznych.

IV. POMIARY Badane elementy: a) fotorezystor A1060-12 (PerkinElmer Optoelectronics), b) fotodioda krzemowa pin SFH 203 P (OSRAM Opto Semiconductors), c) fototranzystor krzemowy FT06-M, d) White Light LED LEDWE-15 (Thorlabs) oświetlacz. Przed zajęciami należy zapoznać się z kartami katalogowymi! (dostępne w Internecie) 1. Podłączenie źródła światła Jako źródło promieniowania świetlnego (oświetlacz) w ćwiczeniu stosowana jest dioda White Light LED LEDWE-15. Na rys. 1 pokazano schemat podłączenia diody. Rys. 1 Schemat podłączenia diody DEL - ustawić ograniczenie prądowe na zasilaczu na 40 ma; - potencjometr P1 skręcić na minimum (w lewo); - podłączyć tak przygotowany zasilacz do zacisków + i - na płytce; - diodę DEL podłączyć do zacisków A i K (A anoda, K katoda); - ustawić potencjometrem P1 punkt pracy; - do zacisku X1 podłączyć generator funkcyjny (sygnał prostokątny, amplituda w zakresie 0 +5 V, wypełnienie 20%, wyjście ustawić w tryb wysokiej impedancji!!!); - ten sam sygnał podłączyć do kanału 2 oscyloskopu, do obserwacji sygnału wejściowego. Cały czas należy kontrolować amplitudę sygnału wejściowego! UWAGA: Zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację elementu! Sprawdzić dane katalogowe badanych elementów! 2

2. Pomiar parametrów częstotliwościowych fotorezystora Na rys. 2 pokazano schemat podłączenia fotorezystora. Rys. 2. Schemat podłączenia fotorezystora - podłączyć do zacisków + i - (DETECTOR) fotorezystor; - podłączyć do zacisków + i - (SUPPLY) zasilacz i spolaryzować fotorezystor (np. napięciem fotorezystora; - zwiększać częstotliwość aż do zaniku sygnału zmiennego (przy każdej częstotliwości mierzyć - wykreślić zależność A = f(f) i oszacować f 3dB, oraz wyznaczyć częstotliwość odcięcia. 3. Pomiar parametrów częstotliwościowych fotodiody Na rys. 3 pokazano schemat podłączenia fotodiody. Rys. 3. Schemat podłączenia fotodiody 3

- podłączyć do zacisków + i - (DETECTOR) fotodiodę; - podłączyć do zacisków + i - (SUPPLY) zasilacz i spolaryzować fotodiodę (np. napięciem fotodiody; - zwiększać częstotliwość aż do zaniku sygnału zmiennego (przy każdej częstotliwości mierzyć - wykreślić zależność A=f(f) i oszacować f 3dB, oraz wyznaczyć częstotliwość odcięcia. 3. Pomiar parametrów częstotliwościowych fototranzystora Na rys. 4 pokazano schemat podłączenia fototranzystora. Rys. 4. Schemat podłączenia fototranzystora - podłączyć do zacisków + i - (DETECTOR) fototranzystor; - podłączyć do zacisków + i - (SUPPLY) zasilacz i spolaryzować fototranzystor (np. napięciem fototranzystora; 4

- zwiększać częstotliwość aż do zaniku sygnału zmiennego (przy każdej częstotliwości mierzyć - wykreślić zależność A=f(f) i oszacować f 3dB, oraz wyznaczyć częstotliwość odcięcia. Uwaga: * W sprawozdaniu należy zamieścić tabele pomiarowe. * Porównać otrzymane wyniki z danymi katalogowymi. 5