Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Podobne dokumenty
Źródła i detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

OPTOELEKTRONIKA IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

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

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego

OPTOELEKTRONIKA. Ćw. II. ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE NA ZŁĄCZU P-N

1 Źródła i detektory VI. FOTOTRANZYSTOR

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Ćw. III. Dioda Zenera

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Źródła i detektory. I. Wyznaczenie czułości globalnej detektora. Cel ćwiczenia: Kalibracja detektora promieniowania elektromagnetycznego

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

1 OPTOELEKTRONIKA 3. FOTOTRANZYSTOR

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

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

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

J Wyznaczanie względnej czułości widmowej fotorezystorów

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Efekt fotowoltaiczny i fotoprzewodnictwo Badanie fotodiody i fotoopornika

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Laboratorium Metrologii

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

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

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Liniowe stabilizatory napięcia

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

SPRAWDZANIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA DLA PRĄDU STAŁEGO

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Badanie transformatora

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Badanie transformatora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

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

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2012/2013 Zadania dla grupy elektronicznej na zawody III stopnia

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe

Efekt fotoelektryczny

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

Ćwiczenie 9 TRANZYSTORY POLOWE MOS

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Badanie tranzystorów MOSFET

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

SENSORY i SIECI SENSOROWE

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

V. DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Pomiar parametrów tranzystorów

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Transkrypt:

Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWONIKACH. Cel ćwiczenia: Wyznaczenie podstawowych parametrów spektralnych fotoprzewodzącego detektora podczerwieni. Opis stanowiska: Monochromator-SPM-2 z pryzmatem -NaCl, LiF lub Si. Oświetlacz halogenowy - dla < 4 m; zas < 16V Zasilacz halogenu Z3020 Globar I zas < 12 A Modulator mechaniczny z regulowaną częstotliwością modulacji Zwierciadła etektor fotoprzewodzący PbS o powierzchni światłoczułej 10 mm 2 Zasilacz detektora fotoprzewodzącego Nanowoltomierz selektywny 233 lub homodynowy; alternatywnie wzmacniacz pomiarowy Zasilacz stabilizowany Woltomierz, Amperomierz Opornica dekadowa

Źródła i 2detektory Przebieg ćwiczenia Przed przystąpieniem do pomiarów należy zmierzyć powierzchnię detektora termicznego i detektora fotonowego. 1. Pomiar charakterystyki widmowej źródła światła, monochromatora i zwierciadeł w zakresie długości fal od 0.7 m do ok.3 m. stawić detektor termiczny naprzeciw szczeliny wyjściowej monochromatora. Oświetlić detektor. W tym celu zestawić układ optyczny wg schematu przedstawionego na rys.1. Na zasilaczu halogenu ustawić napięcie 10V, szczelinę monochromatora nastawić na 0.7mm, wybrać długość fali z zakresu widzialnego, wyjustować układ optyczny (wykład (8)). Rys.2. Zasilacz modulatora nv homodynowy Reference Rys. 1. Schemat układu do pomiaru charakterystyk widmowych czułości detektora. Jeśli pomiar sygnału wyjściowego odbywa się za pomocą nanowoltomierza homodynowego, napięcie referencyjne z zasilacza modulatora podajemy na wejście Reference tego miernika. Połączyć detektor z wejściem nanowoltomierza. Jeśli sygnał jest bardzo mały, połączyć najpierw detektor z transformatorem 237-, transformator z przedwzmacniaczem 237-1 a wyjasice przedwzmacniacza z wejściem nanowlotomierza. 2. Pomiar rezystancji różniczkowej detektora

Źródła i 3detektory Zmierzyć charakterystykę prądowo-napięciową nieoświetlonego detektora fotoprzewodzącego w zakresie od -10 A do +10 A dla obydwu kierunków polaryzacji. W tym celu połączyć układ wg schematu przedstawionego na rys.2. Wyłącznik K ma być wyciśnięty. Wtedy klucz K jest zwarty i dokonujemy pomiaru prądu stałego i napięcia stałego na detektorze. Rys.2. Schemat połączeń elektrycznych w przystawce pomiarowej. Na podstawie pomiarów I V, z prostoliniowej części wykresu wyznaczyć rezystancję różniczkową R badanego detektora (wzór (4)). 3. Pomiar charakterystyki spektralnej czułości detektora w zakresie długości fal od 0.7 m do ok.3 m. W przystawce pomiarowej należy podłączyć rezystancję obciążenia równą rezystancji ciemnej detektora: R L = R, tzn. podłączyć opornik R L do gniazd na wtyki bananowe a następnie wcisnąć włącznik K. Wtedy klucz K jest rozwarty. Wyjście WY w przystawce pomiarowej jest połączone bezpośrednio z wyjściem z gniazd bananowych i umożliwia podanie sygnału wyjściowego z rezystancji R L na nanowoltomierz przy pomocy kabla BNC. stawić badany detektor fotoprzewodzący naprzeciw szczeliny wyjściowej monochromatora. Oświetlić detektor. W tym celu zestawić układ optyczny wg schematu przedstawionego na rys.1. Na zasilaczu halogenu ustawić napięcie 10V, szczelinę monochromatora nastawić na 0.7mm, wybrać długość fali z zakresu widzialnego, wyjustować układ optyczny (wykład (8)).

Źródła i 4detektory stawić wartość prądu stałego płynącego przez fotodetektor nie większą niż 10A; Wyjście WY z przystawki pomiarowej połączyć z wejściem nanowoltomierzem selektywnym/homodynowym (INPT) lub bezpośrednio z wejściem wzmacniacza pomiarowego. Wzmacniacz pomiarowy pracuje, gdy "czerwony" wtyk przewodu ze skrzynki podłączony jest do wyjścia "+" zasilacza. Zmieniając długość fali światła oświetlającego detektor mierzyć napięcie wyjściowe wy na oporności R L w zakresie długości fal od 0.7 m do ok.3 m. Policzyć stosunek napięcia wy do napięcia na wyjściu termopary termop dla zmierzonego zakresu długości fali ; znaleźć maksimum (jest to maksimum czułości detektora). la długości fali odpowiadającej temu maksimum wyznaczyć zależność napięcia na wyjściu rezystora R L od prądu stałego płynącego przez detektor fotoprzewodzący wy = f (I fotodet ) nie przekraczając maksymalnego prądu detektora równego 10A. la długości fali odpowiadającej temu maksimum wyznaczyć zależność napięcia na wyjściu rezystora R L w funkcji oporności obciążenia wy = f (R L ) przy stałej wartości prądu stałego płynącego przez detektor fotoprzewodzący. W tym celu z zestawu oporników należy wybrać ok. 10 oporników o wartości oporu od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu (skorzystać z omomierza METEX). Oporniki należy podłączyć do wtyków bananowych w skrzynce, jednocześnie wciskając włącznik K. Aby wybrać oporność korzystając z oporów wbudowanych w przystawkę pomiarową, należy wcisnąć włącznik oznaczony odpowiednią wartością. Opracowanie wyników: 1.Charakterystyka widmowa na wyjściu detektora termicznego Narysować charakterystykę spektralną napięcia na wyjściu detektora termicznego. Zaznaczyć niepewności na wykresie. Przyjąć dla wskazań nanowoltomierza niedokładność wskazań: ± 3% dla f=15 Hz - 15 khz oraz ± 5% dla f=1,5 Hz - 15 Hz i dla f=15khz - 150 khz. Natomiast dla monochromatora przyjąć niepewność pomiaru długości fali monochromatora nie jest liniowa.. Należy zwrócić uwagę, że skala

Źródła i 5detektory Narysować ciemną charakterystykę I-V detektora fotoprzewodzącego. Zaznaczyć niepewności pomiaru prądu i napięcia korzystając ze wzorów: oraz. okładności pomiaru prądu i napięcia obliczyć korzystając z odpowiednich formuł dla mierników. Na podstawie prostoliniowej części wykresu korzystając z regresji liniowej wyznaczyć rezystancję różniczkową R badanego detektora (wzór (4)). Rezystancja różniczkowa jest równa odwrotności współczynnika kierunkowego prostej regresji. Wyznaczyć niepewność pomiaru rezystancji różniczkowej, korzystając ze wzoru:, gdzie jest niepewnością współczynnika kierunkowego prostej regresji. 2. Charakterystyka widmowa czułości Narysować charakterystykę spektralną napięcia na wyjściu rezystancji R L. Zaznaczyć niepewności na wykresie. Przyjąć dla wskazań nanowoltomierza niedokładność wskazań: ± 3% dla f=15 Hz - 15 khz oraz ± 5% dla f=1,5 Hz - 15 Hz i dla f=15khz - 150 khz. Natomiast dla monochromatora przyjąć niepewność pomiaru długości fali. Narysować charakterystykę spektralną czułości względnej detektora fotoprzewodzącego (wzór (1)). Zaznaczyć niepewności na wykresie. la monochromatora przyjąć niepewność pomiaru długości fali wzoru:. Niepewność pomiaru czułości obliczyć ze [ ] [ ] [ ] [ ] Obliczyć niepewność pomiaru napięcia na termoparze i na rezystancji korzystając z niedokładności równej ± 3% dla f=15 Hz - 15 khz oraz ± 5% dla f=1,5 Hz - 15 Hz i dla f=15khz - 150 khz. Z odcięcia długofalowego tej charakterystyki wyznaczyć przerwę energetyczną E g materiału półprzewodnikowego, z którego wykonano detektor. W tym celu należy

Źródła i 6detektory wybrać zakres prostoliniowy przebiegu czułości i korzystając z prostej regresji wyznaczyć przecięcie prostej z osią długości fali. Aby obliczyć niepewność pomiaru, należy skorzystać z niepewności wynikających z regresji liniowej i : [ ] [ ] ( ) 3. Charakterystyka widmowa wydajności kwantowej Narysować charakterystykę spektralną wydajności kwantowej (wzór (3)). Zaznaczyć niepewności na wykresie. la monochromatora przyjąć niepewność pomiaru długości fali wydajności kwantowej obliczyć ze wzoru:. Niepewność pomiaru [ ] [ ] [ ] Narysować zależność czułości detektora R v od prądu natężenia prądu stałego płynącego przez detektor fotoprzewodzacy I fotodet. Zaznaczyć niepewności na wykresie. Narysować zależność czułości detektora R v od rezystancji obciążenia R L. Zaznaczyć niepewności na wykresie. 5. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników. Porównać parametry badanego detektora z danymi literaturowymi dla innych fotodetektorów na podobny zakres spektralny (wykład (9)). Literatura: J.Piotrowski, A.Rogalski - "Półprzewodnikowe detektory podczerwieni" Wykłady 5, 6, 8 i 9 Źródła i detektory

Źródła i 7detektory WZORY KONIECZNE O WYKONANIA SPRAWOZANIA 1. Spektralna czułość napięciowa detektora fotonowego R v (): R T R v () = R L A T [V/W] (1) A T gdzie R T () czułość spektralna detektora termicznego (termopary lub detektora piroelektrycznego), A T i A oświetlone powierzchnie detektora termicznego i detektora fotonowego. 2. Jak uwzględnić wzmocnienie przedwzmacniacza? Jeśli napięcie na wyjściu detektora jest wzmocnione przez wzmacniacz o wzmocnieniu k [db] i jego wartość zmierzona wynosi m., wówczas napięcie rzeczywiste na detektorze jest równe: k = 10 log 2 m 2 m 20log k log m m = 10 k/20 20 = m 10 -k/20 (2) ( Np. jeśli k = 20 = m /10 ) 3. Wydajność kwantowa detektora fotonowego: hc 1 η R v( ) eλ R 100% (3) gdzie h stała Plancka, c prędkość światła, e ładunek elektronu, - długość fali, R v () - spektralna czułość napięciowa detektora, R - rezystancją detektora nieoświetlonego: R 1 1 di I d 0 0 (4) Pytania kontrolne. 1. Model pasmowy ciała stałego. 2. Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. 3. Absorpcja światła w półprzewodnikach. 4. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. 5. etektory fotonowe fotoprzewodzące i parametry je charakteryzujące.