光电技术实验主讲教师王丽君

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1、光电技术实验主讲教师:王丽君闽南理工学院实践教学中心目录实验一光敏二极管特性测量实验实验二红外光电接近开关实验实验三光敏电阻特性及参数测量实验实验四光敏电阻暗光街灯实验实验五光电耦合器性能测试实验实验六光电耦合器控制开关实验实验七PSD特性参数测量实验实验八PSD微振动检测实验实验九CCD摄像法物体轮廓尺寸测量实验实验十硅光电池的光电特性测量实验实验十一硅光电池测光实验实验十二硅光电池转速测定实验实验十三激光器偏振光强度分布测量实验实验十四光电断续器性能测试实验实验十五光电断续器斩光频率测量实验实验十六光敏三极管特性及参数测量实验实验十七红外遥控LED彩灯实验实验十八光栅衍射演示实验实验十九光

2、栅周期测定实验实验二十光栅衍射法激光波长测定实验实验二十一CCD摄像监控演示及视频图像采集处理实验综合光电实验(10余种)附录:CCDMeasure测试系统软件说明实验一光敏二极管特性测量实验一、实验目的:了解红外发光二极管(红外LED)的发光特性,测量和掌握不同照度下光敏二极管的光电特性,测量和掌握不同照度下光敏二极管的伏安特性。二、实验原理:光敏二极管是一种光电效应器件,可以应用于光伏和光电导工作模式,主要用于可见光及红外光谱区。通常是在反偏置条件下工作,即光电导工作模式,这样可以减少光生载流子渡越时间及结电容,可获得较宽的线性输出和较高的响应频率。实验过程中通过改变环境光照强度和反偏电压

3、,测定通过光敏二极管的光电流大小,从而获得其在不同光照强度和不同反偏电压下的光电特性及伏安特性,得到相应的关系曲线。三、实验所需单元:直流稳压电源,光敏对管(红外LED,光敏二极管),电阻,数字电压表,电流(毫安)表,激光器(由“激光器”单元的VOUT插孔端及亮度旋钮控制,下同)。四、实验步骤:(1)按图1.1所示连接各元件和单元。检查接线无误后,开启稳压电源。(2)光电特性测量。在某一电压U(如3V电源)时,用毫安表(电流值=刻度读数值×当前量程)测定电流随光照强度(如暗处、日光灯照射、台灯照射、激光照射等)的变化情况,记录测定的数据,将结果绘制成曲线图。表1.1光敏二极管的光电特性(3V

4、电源时)图1.1光敏二极管特性测量电路mAVRUI增大IU图1.2光敏二极管的伏安特性光照状况全暗日光灯照射台灯斜照射台灯正照射激光照射电流值I(mA)(3)伏安特性测量。在某一光照下,改变电压U的大小(如1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0V等,可用面板上的“振动控制”或“电机控制”单元分压获得,即Vin端接入+3V或+5V,调节旋钮,获得不同的Vout端电压,后同),用毫安表测定电流的变化,数字电压表测定U值,记录测定的数据;改变光照强度(如日光灯照射、台灯照射、激光照射等),重复测量电流随电压的变化情况,在图1.2上绘制出I-U曲线族。注意:施加的电压尽量不要超过5V。不能

5、过分用力地插入或拔出接插线,因为这可能导致部分插孔松动,造成实验结果的不准确。请仔细插入或拔出接插线(后同)。实验二红外光电接近开关实验一、实验目的:在光敏二极管光电特性和伏安特性测定的基础上,学习掌握由“红外发光二极管——红外光敏二极管对”组成的红外光电接近开关的原理及其应用。二、实验原理:利用光敏二极管在反偏置条件下的光电特性,可将其作为光电接近开关的接收传感器件。当红外LED发出的红外光被某一逐渐逼近的物体遮挡并反射到光敏二极管时,光敏二极管的光电流(或光电导)将发生改变。当物体逼近到一定距离(即反射光强足够大)时,开关电路使继电器开启,从而达到开关控制的目的。三、实验所需单元:直流稳压

6、电源,光敏对管(红外LED,光敏二极管),电阻,接近开关电路,继电器,数字电压表。四、实验步骤:图2.1光电接近开关实验电路K+12VKR3V(1)按图2.1所示连接各元件和单元,并连接+12V电源。(箭头表示连接线,后同)(2)检查接线无误后,开启稳压电源。(3)用一物体(白纸)从远处向左侧实验台上的接近开关探头前端逼近,到一定距离时,可听到继电器“嗒嗒”的启动声音,并用直尺测量此时遮挡物与探头之间的大致距离,作多次试验后,取平均值,即为接近开关的动作距离。将结果填入表2.1。调节“增益”旋钮,可适当改变系统的响应灵敏度,或改变接近开关的动作距离。(4)利用此接近开关,实验者可根据自己的兴趣

7、设计其他实验,如利用接近开关及继电器控制电机的转动,控制彩灯的闪亮等。表2.1接近开关的动作距离序号123平均动作距离(cm)实验三光敏电阻特性参数测量实验一、实验目的:了解光敏电阻的电阻特性,掌握光敏电阻的伏安特性及其随光照强度的变化规律。二、实验原理:光敏电阻是最典型的光电效应器件,即其电导率随光照强度而发生变化。半导体光电导器件是利用半导体材料的光电导效应制成的光电探测器件。本实验旨在测定光

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