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时间:2018-07-08
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1、_______光电传感器________实验报告开课实验室:理学实验楼5132012年9月19日学院物电学院年级、专业、班09光信2班姓名成绩课程名称光电传感器实验实验项目名称光敏三极管的特性实验指导老师签名一、实验目的了解光敏三极管工作原理、光照特性、伏安特性和光谱相应特性。二、实验原理在光敏二极管的基础上,为了获得内增益,就利用了晶体三极管的电流放大作用,用Ge或Si单晶体制造NPN或PNP型光敏三极管。其结构使用电路及等效电路如图5-1所示。图5-1光敏三极管结构及等效电路光敏三极管可以等效一个光电二极管与另一个一般晶体管基极和集电极并联:集电极-基
2、极产生的电流,输入到三极管的基极再放大。不同之处是,集电极电流(光电流)由集电结上产生的iφ控制。集电极起双重作用:把光信号变成电信号起光电二极管作用;使光电流再放大起一般三极管的集电结作用。一般光敏三极管只引出E、C两个电极,体积小,光电特性是非线性的,广泛应用于光电自动控制作光电开关应用。三、使用仪器、材料ZY13OFSens12SB主机箱一台普通光源一个遮光筒一个光敏三极管一个光照度计探头一个光电器件实验(一)模板一个滤色片(七色)一套支架一套导线若干四、实验步骤、实验过程原始记录及结果1、光照特性测量根据图5-1接线,光敏三极管即为图中光敏探头,测
3、量光敏三极管的暗电流和亮电流。电流表输入端“+”与模块上左下对应安培表输入端(红色)相连,电流表输入端“-”与模块上左下对应安培表输入端(黑色)相连。电压表输入端“+”与模块上左边对应电压表输入端(红色)相连,电压表输入端“-”与模块上左边对应电压表输入端(黑色)相连。模块上0~5V电源输入端与主机箱上对应相连。图5-1光敏三极管特性实验接线图暗电流测试:将主机箱中的0~12V可调稳压电源的调节旋钮逆时针方向慢慢旋到底。打开主机箱电源,顺时针方向慢慢地调节0~5V可调电源输出电压,使电压表显示5V(U测)。读取主机箱上电流表(20μA档)的值即为光敏三极管
4、的暗电流。关闭电源。亮电流测试:a、关闭主机箱电源,撤下光敏三极管,换上光照度计探头。用连接线将照度计探头的两个插孔与主机箱上的照度计输入的两个插孔“+”、“-”分别相应连接;照度计探头与光源之间用遮光筒连接。b、打开主机箱电源,顺时针方向慢慢地调节0~12V可调电源(光源电压),使主机箱上照度计的读数为100Lx。c、撤下照度计探头,换上光敏三极管,读取电流表值,即为照度100Lx,U测5V(光敏二极管工作电压)时的亮电流。重复a、b、c实验步骤,测量不同照度下的亮电流值,填入表5-1,并作出光照特性曲线。照度Lx10020030040050060070
5、0800I亮(mA)0.711.522.313.264.135.135.756.28表5-12、伏安特性测量在一定的光照强度下,光电流随外加电压的变化而变化。测量时,根据表5-2,给定光照度(100Lx),调节0~5V电压(由电压表监测),测得流过光敏三极管的电流,记录数据填入表5-2,并作出伏安特性曲线。电压(V)电流(mA)光照度(Lx)1.2523451000.550.60.630.640.653001.831.9422.062.125003.213.533.683.793.88表5-23、光敏三极管的光谱特性测量光敏三极管对不同波长的光,接收灵敏度
6、光不一样的,它有一个峰值响应波长。当入射光的波长大于峰值响应波长时,相对灵敏度要下降。光子能量太小,不足以激发电子空穴对。当入射光的波长小于峰值响应波长时,相对灵敏度也要下降,这是由于光子在半导体表面附近就被吸收,并且在表面激发的电子空穴对不能到达PN结,因而使相对灵敏度下降。实验时通过滤色片的得到不同波长的光,不同波长的光在相同的照度下,检测出对应的光敏三极管的电流大小,则得到不同波长的灵敏度。光敏三极管响应波长(光谱特性)的实验方法与亮电流测试方法基本一样,不同点就是拧下光源前盖,更换不同颜色的滤色镜,调节光源电压,在相同照度(100Lx)下,测得光电
7、流,填入表5-3,并作出光谱特性曲线。颜色(nm)光电流I(μA)照度(Lx)红(650)橙(610)黄(570)绿(530)青(480)蓝(450)紫(400)1002.092.211.81.521.211.1-----表5-3五、结果分析:1、光照特性测量暗电流:0.01uA亮电流:0.71mA光照度与亮电流的关系图(见下图)由上图可得,光敏三极管的光照特性基本呈现线性关系,其中100lx---550lx三极管的线性特性是比较明显的。2、所测得伏安特性图与上图可见,当光照从100lx变化到500lx,三极管的线性特性还是比较稳定的。随着光照的曾强,三极
8、管变得更加“灵敏”——小电压变化相对产生更大的光电流,意即三极管的
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