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



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

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

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

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Elementy optoelektroniczne

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

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

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

Urządzenia półprzewodnikowe

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

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

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

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

2.1. Charakterystyki statyczne i parametry fotodiody krzemowej

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

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

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

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

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

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

1. Nadajnik światłowodowy

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

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

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

SYMBOLE GRAFICZNE. Tyrystory. Struktura Charakterystyka Opis

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

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

Diody LED w samochodach

Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

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

Skończona studnia potencjału

Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w pojazdach samochodowych

Dioda półprzewodnikowa

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

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

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

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

Wykład 7. Złącza półprzewodnikowe - przyrządy półprzewodnikowe

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

Złącza p-n, zastosowania. Własności złącza p-n Dioda LED Fotodioda Dioda laserowa Tranzystor MOSFET

L E D light emitting diode

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

11. Elementy i podzespoły optoelektroniczne

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

1 Źródła i detektory. V. Fotodioda i diody LED Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody i diod LED.

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

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier)

I. DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

V. Fotodioda i diody LED

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Elementy optoelektroniczne

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

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

Układy nieliniowe - przypomnienie

ELEKTROTECHNIKA. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Urządzenie elektryczne, którego symbol przedstawia poniższy rysunek:

1 Źródła i detektory VI. FOTOTRANZYSTOR

V. DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

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

PRZETWORNIKI POMIAROWE

Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0

Część 3. Przegląd przyrządów półprzewodnikowych mocy. Łukasz Starzak, Przyrządy i układy mocy, studia niestacjonarne, lato 2018/19 51

( ) u( λ) w( f) Sygnał detektora

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

GaSb, GaAs, GaP. Joanna Mieczkowska Semestr VII

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI DIODY

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Wykład VIII TRANZYSTOR BIPOLARNY

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Badanie detektorów promieniowania optycznego

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne

Tranzystory i ich zastosowania

Badanie emiterów promieniowania optycznego

Nowoczesne sieci komputerowe

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

Rezonatory ze zwierciadłem Bragga

Wykład VIII. Detektory fotonowe

EL08s_w03: Diody półprzewodnikowe

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: ZAKŁAD KOMUNIKACYJNYCH TECHNOLOGII MORSKICH INSTRUKCJA

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

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

Transkrypt:

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

Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne Są one elementami sterowanymi natężeniem światła. Wyjątkiem są diody LED i lasery półprzewodnikowe, które same są źródłem światła.

Wyróżniamy: fotorezystory (ich rezystancja maleje wraz ze wzrostem natężenia światła) fotodiody (wartość prądu wstecznego zależy od strumienia światła) fotoogniwa (źródła napięcia elektrycznego) fototranzystory (rolę bazy spełnia strumień światła) fototyrystory (rolę bramki spełnia strumień światła) diody elektroluminescencyjne LED (emitują światło podczas przepływu prądu w kierunku przewodzenia) lasery półprzewodnikowe (bazują na technologii LED) transoptory (wykorzystują światło do separacji obwodów elektrycznych)

Fotorezystory Fotorezystor jest najprostszym przykładem fotodetektora. Jego rezystancja zmienia się pod wpływem padającego promieniowania i jest niezależna od kierunku napięcia zewnętrznego. W obwodzie elektrycznym w wyniku oddziaływania na fotorezystor promieniowania optycznego zwiększa się wartość przepływającego prądu, co jest równoznaczne zmniejszaniu się rezystancji. Parametrami fotorezystora są: rezystancja ciemna rezystancja jasna (dla 50 lx)

Fotoogniwa Fotoogniwo (ogniwo fotowoltaniczne) przetwornik energii promieniowania optycznego na energię elektryczna. Jest to fotodioda, na której zaciskach jest generowane napięcie fotoelektryczne pod wpływem promieniowania padającego na całą powierzchnię złącza. Parametrami charakterystycznymi fotoogniwa są: napięcie fotoelektryczne (U p = 0,6 0,9V) prąd zwarcia I zw Fotoogniwa dzielimy na: pomiarowe zasilające

Fotodiody Fotodioda jest zbudowana podobnie jak krzemowa dioda prostownicza, z tym, że w obudowie znajduje się okienko wypełnione soczewką płaską lub wypukłą, umożliwiającą oświetlenie jednego z obszarów złącza strumieniem skupionym. Jako detektor pracuje ona przy polaryzacji w kierunku zaporowym. Przy braku oświetlenia płynie przez nią prąd wsteczny o minimalnej wartości ciemny prąd wsteczny. Przy zwiększeniu natężenia oświetlenia pojawia się dodatkowo prąd fotoelektryczny. Obszar pracy fotodiody leży w III ćwiartce jej charakterystyki. Natomiast w drugiej ćwiartce pracuje ona jako fotoogniwo.

Przy oświetleniu fotodiody, w pobliżu jej powierzchni są generowane pary nośników dziura-elektron. Obszar ładunku przestrzennego i związana z nim bariera potencjału umożliwia przepływ nośników większościowych, natomiast nośniki mniejszościowe dyfundują do obszaru ładunku przestrzennego, są przyśpieszane i pokonują złącze. Schemat przedstawiający zasadę działania i strukturę fotodiody

Zastosowania fotodiody: w układach pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w urządzeniach komunikacji optycznej, w układach zdalnego sterowania, w szybkich przetwornikach A/C Zalety fotodiody: stała czułość na moc promieniowania duża częstotliwość pracy (do kilkuset MHz, a w fotodiodach PIN nawet do 10 GHz)

Fotodiody Czułość fotodiody jest maksymalna dla promieniowania o długości fali 700 900 nm (barwa czerwona i bliska podczerwieni). Fotodiody mogą być obecnie wykonywane również jako diody typu PIN i lawinowe. Wykazują one większą czułość i szybkość działania.

Fototranzystory Fototranzystor jako detektor promieniowania ma znacznie większą czułość niż fotodioda. Posiada on dodatkowo właściwości wzmacniające. Jego budowa jest analogiczna do tranzystora klasycznego, z tym, że najczęściej nie ma wyprowadzonej bazy, a sterowanie jego pracą odbywa się bezprzewodowo, przez naświetlenie obszaru bazy. Przez fototranzystor nieoświetlony przy właściwej polaryzacji i określonej wartości napięcia U CE płynie prąd ciemny I CE(0). Pod wpływem energii promieniowania nośniki mniejszościowe bazy przepływają do kolektora, ale znacznie intensywniejszy jest strumień elektronów przenikający złącze emiter-baza i kierowany w stronę

kolektora. W ten sposób zachodzi wewnętrzne wzmocnienie prądu fotoelektrycznego, nawet 700 razy. Prąd I CE oświetlonego fotorezystora jest sumą prądów ciemnego i wzmocnionego prądu fotoelektrycznego, zależnego od strumienia promieniowania. Symbol i zasada działania fototranzystora

Polaryzacja i charakterystyki wyjściowe fototranzystora

Parametrem charakteryzującym fototranzystor jest czułość widmowa. Określa ona zakres promieniowania optycznego, w którym efekt działania jest największy. Na ogół jest to długość fali 750 900 nm. Niektóre fototranzystory mają wyprowadzoną bramkę, dzięki czemu mogą być również sterowane elektrycznie. Zastosowania: układy automatyki i zdalnego sterowania układy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych przetworniki A/C i układy łączy optoelektronicznych czytniki taśm i kart kodowych

Diody LED (elektroluminescencyjne) Diody LED pod wpływem przepływającego prądu emitują promieniowanie widzialne i podczerwone. Pracują one przy polaryzacji w kierunku przewodzenia. Złącze PN staje się źródłem emisji promieniowania na skutek rekombinacji dziur i elektronów. Kolor ich świecenia zależy od rodzaju użytego półprzewodnika. Częstotliwości graniczne diod wynoszą od kilku do kilkunastu MHz. Moc promieniowania diody zależy od natężenia prądu. Maksymalne prądy wynoszą od 20 do 100 ma.

Przykładowo: diody z arsenku galu (GaAs) i glino-arsenku galu (GaAlAs) emitują promieniowanie podczerwone diody z fluorku galu (GaP) emitują w zależności od polaryzacji światło czerwone lub zielone diody z arsenofluorku galu (GaAsP) emitują światło czerwone, pomarańczowe i żółte diody z azotku galu (GaN) świecą światłem niebieskim. W celu ograniczenia wartości prądu w diodzie LED, powinno się w szereg z nią włączać rezystor.

Symbol i budowa diody LED

Sposób podłączenia i zasada działania diody LED

Charakterystyki diod LED

Można uzyskać efekt dwubarwnej diody, poprzez równoległe łączenie przeciwsobne dwu diod LED i różnych barwach. Diody białe uzyskujemy poprzez odpowiednie łączenie barw RGB. Zastosowania: sygnalizatory stanów pracy urządzeń wyświetlacze siedmiosegmentowe i mozaikowe wskaźniki poziomu elementy podświetlające w łączach światłowodowych w urządzeniach zdalnego sterowania w lampach LED

Transoptory Transoptory są układami optycznymi, w których znajduje się co najmniej jeden nadajnik i jeden odbiornik światła we wspólnej obudowie. Nadajnikiem najczęściej jest dioda LED, odbiornikiem może być fotodioda, fototranzystor, fototriak czy bramka logiczna. Jego parametry zależą od parametrów elementów składowych. Dodatkowym parametrem jest jego wzmocnienie (przekładnia prądowa): CTR = I wy /I we

Budowa transoptora Transoptory służą do galwanicznej separacji obwodów elektrycznych. Dzieli się je na: refleksyjne (fotokomórki) działające na zasadzie odbicia światła od przedmiotów i szczelinowe.

Rodzaje transoptorów

Zastosowanie: technika wysokich napięć technika pomiarowa i automatyka sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny bezstykowe potencjometry, przełączniki, wyłączniki krańcowe czujniki położenia wskaźniki poziomu czytniki kodów paskowych

Lasery półprzewodnikowe Laser jest źródłem promieniowania jednobarwnego, emitowanego w wyniku wymuszonej czynnikami zewnętrznymi rekombinacji nośników ładunków: dziur i elektronów, podobnie jak w diodzie elektroluminescencyjnej. Występuje w nim dodatkowo wzmocnienie wynikające ze stymulacji emisji. Generowane światło jest znacznie silniejsze i spójne niż w diodzie LED. Laser jest zbudowany jako płaskie złącze PN o przekroju prostokątnym, w którym krańcowe powierzchnie pełnią funkcje luster odbijających promieniowanie wytwarzane w środku złącza. Samo promieniowanie jest wywołane prądem o dużej gęstości.

Ze względu na chłodzenie lasery są najczęściej zasilane impulsowo, w w przypadku większych mocy posiadają specjalne układy chłodzenia. Budowa lasera półprzewodnikowego

Do produkcji laserów półprzewodnikowych stosuje się silnie domieszkowane arsenek galu (GaAs) lub arsenek galowo-glinowy (AaAlAs). Charakterystyki widmowe lasera półprzewodnikowego

Nadajnik laserowy do współpracy ze światłowodem

Zastosowania: czytniki kodów kreskowych mierniki do pomiaru odległości, lub prędkości wskaźniki i celowniki laserowe układy alarmowe i zdalnego sterowania napędy i nagrywarki CD, DVD, Blu Ray urządzenia medyczne myszy komputerowe

Literatura: J.Nowicki Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla ZSN WSiP 1999 A.Chochowski Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków cz. 2. WSiP 2011