Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Podobne dokumenty
Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

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

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

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

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

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

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

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

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

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

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

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

Urządzenia półprzewodnikowe

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Elementy optoelektroniczne

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

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Dioda półprzewodnikowa

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

L E D light emitting diode

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

Diody i tranzystory. - prostownicze, stabilizacyjne (Zenera), fotodiody, elektroluminescencyjne, pojemnościowe (warikapy)

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA. W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy.

( ) u( λ) w( f) Sygnał detektora

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

1 Źródła i detektory VI. FOTOTRANZYSTOR

Widmo promieniowania elektromagnetycznego Czułość oka człowieka

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

2.1. Charakterystyki statyczne i parametry fotodiody krzemowej

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

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

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E12FT. Elementy optoelektroniczne. Wersja 1.0 (18 marca 2016)

11. Elementy i podzespoły optoelektroniczne

WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ

Badanie detektorów promieniowania optycznego

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Optyczne elementy aktywne

Budowa. Metoda wytwarzania

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

4. Diody DIODY PROSTOWNICZE. Są to diody przeznaczone do prostowania prądu przemiennego.

WYKORZYSTANIE FOTOPRZETWORNIKÓW W UKŁADACH AUTOMATYKI.

LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Skończona studnia potencjału

Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w pojazdach samochodowych

1. Wymień trendy rozwojowe współczesnej elektroniki. 2. Zdefiniuj pojęcie sygnału. Jakie rodzaje sygnałów występują w elektronice?

Diody LED w samochodach

Fotometria i kolorymetria

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

Tranzystory bipolarne

1. Właściwości materiałów półprzewodnikowych 2. Półprzewodniki samoistne i domieszkowane 3. Złącze pn 4. Polaryzacja złącza

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

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

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 24/09

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

Ćwiczenie 4. Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET

Wiadomości podstawowe

BADANIE PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Ćwiczenie - 2 DIODA - PARAMETRY, CHARAKTERYSTYKI I JEJ ZASTOSOWANIE

IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Transkrypt:

Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego, bez udziału człowieka. Stosuje się wtedy czujniki promieniowania. Czujniki przystosowane do pracy w zakresie widzialnym widma promieniowania elektromagnetycznego nazywają się fotoelementami. Fotoelementy (elementy optoelektroniczne) mogą być lampowe i półprzewodnikowe. W fotoelementach lampowych (fotokomórka, fotopowielacz) wykorzystuje się zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne, natomiast w półprzewodnikowych- wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne. Symbole graficzne elementów optoelektronicznych półprzewodnikowych. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

c) fotodioda d) fotodioda typu PIN e) fototranzystory. Elementy optoelektroniczne półprzewodnikowe nie są wrażliwe na różne długości fal. Charakteryzują się one największa czułością dla promieniowania, którego energia odpowiada szerokości przerwy energetycznej między pasmem podstawowym i pasmem przewodnictwa w półprzewodniku, z którego zostały one wykonane. Dla tych elementów maksimum czułości nie pokrywa się z maksimum czułości oka ludzkiego. Rys.1. Zależność względnej czułości widmowej S (λ)rel (stosunek czułości widmowej do czułości maksymalnej) od długości fali λ promieniowania. Elementy optoelektroniczne półprzewodnikowe można podzielić na generacyjne i parametryczne. Do elementów generacyjnych należą fotoogniwa, a do parametrycznych: a) fotorezystory b) fotodiody c) fototranzystory. Osobną grupę stanowią: diody elektroluminescencyjne (świecące) i transoptory.

FOTOOGNIWO (ogniwo fotoelektryczne) Rys.2. Budowa fotoogniwa. Fotoogniwo zbudowane jest z elektrody metalowej, na której jest umieszczona warstwa półprzewodnika, powleczona półprzezroczystą cienka powłoką złotą lub platynową, stanowiącą drugą elektrodę fotoogniwa. Fotoogniwo wykorzystuje efekt fotowoltaiczny (zjawisko fotoelektryczne). Siła fotoelektryczna E F powstająca na zaciskach ogniwa rozwartego jest nieliniową funkcja natężenia oświetlenia. Rys.3.Przykładowa charakterystyka oświetleniowa ogniwa fotoelektrycznego nieobciążonego.

W przypadku ogniwa zwartego płynie przez to fotoogniwo prąd zwarciowy, który jest równy prądowi fotoelektrycznemu i proporcjonalny do natężenia oświetlenia. Rys.4. Przykładowa charakterystyka oświetleniowa ogniwa fotoelektrycznego obciążonego. FOTOREZYSTOR Fotorezystor stanowi fotoczuła warstwa półprzewodnika umieszczona na izolacyjnym podłożu. Rys.5. Budowa i podstawowy układ pracy fotorezystora.

Między elektrodami istnieje rezystancja zależna od wartości strumienia świetlnego Φ ν. Fotorezystor charakteryzuje się nieliniową charakterystyką prądowo-napieciową (rys.6) i nieliniowymi charakterystykami oświetleniowymi (rys.7) Rys.6. Przykładowe charakterystyki prądowo-napieciowe fotorezystora. Rys.7. Przykładowe charakterystyki oświetleniowe fotorezystora: a) zależność prądu fotoelektrycznego od strumienia świetlnego b) zależność rezystancji od natężenia oświetlenia. Wadą jego jest duża wrażliwość temperaturowa.

FOTODIODA Fotodioda jest najprostszym półprzewodnikowym elementem optoelektronicznym wykorzystującym złącze PN. W czasie normalnej pracy jest ona spolaryzowana zaporowo. Wartość prądu fotoelektrycznego wzrasta (rys.8) ze wzrostem natężenia oświetlenia. Rys.8. Przykładowa charakterystyka oświetleniowa. Charakterystyka prądowo-napieciowa fotodiody (rys.9) jest zbliżona do charakterystyki zwykłej diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym. Rys.9. Przykładowe charakterystyki prądowo-napięciowe fotodiody. Graniczna częstotliwość pracy fotodiody zależy od wielkości powierzchni złącza i dla diod o małych powierzchniach dochodzi do kilkuset megaherców.

FOTOTRANZYSTOR Rys.10. Budowa i podstawowy schemat układu pracy fototranzystora. Fotorezystor ma budowę wewnętrzna podobną do zwykłego tranzystora. Rys.11. Przykładowe charakterystyki prądowo-napieciowe fototranzystora w układzie WE.

Rys.12. Przykładowa charakterystyka oświetleniowa fototranzystora. DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE Diody elektroluminescencyjne należą również do grupy optoelektronicznych elementów półprzewodnikowych. Diody te w czasie normalnej pracy są spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a typowa charakterystyka prądowo-napięciowa dla tego kierunku jest przedstawiona na rys.13. Charakterystykę świecenia ilustruje rys.14. Rys.13. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa diody elektroluminescencyjnej.

Rys.14. Charakterystyka świecenia diody elektroluminescencyjnej. Dioda LED zawiera obszar świecący, umieszczony wewnątrz wklęsłej powierzchni odbijającej. Rys.15. Budowa wskaźnika diodowego. Strumień świetlny Ф ν stanowi promieniowanie bezpośrednie i odbite. Kolor światła diody LED jest zależny od rodzaju użytego półprzewodnika, np. złącze PN diody świecącej światłem czerwonym jest wykonane z fosforu-arsenku galu. Diody świecące doskonale nadają się do budowy wskaźników alfanumerycznych i transoptorów.

TRANSOPTOR Rys.16. Schemat budowy transoptorów: a) dioda elektroluminescencyjna (dioda LED) fotodioda; b) dioda LED fototranzystor; c) dioda LED fototranzystor z wyprowadzoną bazą; d) dioda LED fotoogniwo; e) dioda LED fotorezystor. Transoptory jest to para elementów optoelektronicznych sprzężonych optycznie, umieszczonych we wspólnej obudowie. Składa się ze źródła promieniowania (najczęściej diody świecącej) i fotodetektora (najczęściej fototranzystora) oraz sprzęgacza optycznego (falowodu). Różne rodzaje transoptorów przedstawiono na rys.16. Za pomocą transoptorów można przetworzyć wejściowy I 1 na prąd wyjściowy I 2, który może występować przy dowolnym potencjale.