Fotoelektrické snímače

Podobné dokumenty
Fotoelektrické snímače

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Studium fotoelektrického jevu

Charakteristiky optoelektronických součástek

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

11. Polovodičové diody

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Úloha č.9 - Detekce optického záření

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Detektory optického záření

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. E = h f, f je frekvence záření, h je Planckova

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Polovodičové diody Definice

Elektrický proud v polovodičích

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Praktikum III - Optika

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Určení Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu

Měřící a senzorová technika

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Senzory ionizujícího záření

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

24 Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Optoelektronické polovodičové součástky

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Pracovní list žáka (ZŠ)

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Fyzikální praktikum 3. Studium činnosti fotonásobiče

41 Absorpce světla ÚKOL TEORIE

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Ing. Stanislav Jakoubek

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

Transkript:

Fotoelektrické snímače Úloha je zaměřena na měření světelných charakteristik fotoelektrických prvků (součástek). Pro měření se využívají fotorezistor, fototranzistor a fotodioda. Zadání 1. Seznamte se s předloženými součástkami pro detekci světelného záření a určete podle katalogu jejich parametry. 2. Proveďte na měřicím přípravku měření: světelné charakteristiky fotorezistoru světelné charakteristiky fototranzistoru světelné charakteristiky fotodiody v hradlovém a odporovém zapojení. 3. Určete vliv výměnných barevných filtrů na světelnou charakteristiku uvedených fotodetektorů. 4. Spočítejte rovnice regresních přímek v lineárních úsecích statických charakteristik, proveďte celkové zhodnocení a srovnání. Schéma zapojení Obr. 1 Odporové zapojení fotorezistoru, fototranzistoru, fotodiody a fotodiody v hradlovém zapojení

Na obr. 1 je znázorněno odporové zapojení s fotorezistorem, fotodiodou a fototranzistorem, kdy do série s měřidlem a snímačem je zapojen stejnosměrný zdroj proudu. Na obr. 1 d je hradlové zapojení fotodiody, která pracuje jako aktivní fotočlánek. Fotosnímače lze principiálně zapojit v odporovém nebo hradlovém režimu. Podle aplikací plní fotosnímače různou funkci: a) dopadající světlo mění na stejnosměrný proud (napětí), jehož velikost je přímo úměrná intenzitě osvětlení (fotometr), b) dopadající záření převádějí na elektrický signál, jehož amplituda se mění skokem, zvětší-li se intenzita osvětlení nad určitou hodnotu (fotorelé), c) dopadající světlo mění na pulsní napětí, jehož kmitočet je úměrný intenzitě osvětlení. Teoretický rozbor V optoelektronice rozumíme pod pojmem detektor prvek, který převádí zářivou energii na jinou měřitelnou veličinu, např. elektrický proud, napětí apod. Fotodetektory podle principu dělíme do dvou skupin. U první skupiny, způsobují tepelné účinky dopadajícího záření změnu teploty detektoru a tím i změnu některého jeho teplotně závislého parametru. Druhou skupinu tvoří kvantové detektory, u nichž dochází k přímé interakci mezi elektrony materiálu detektoru a fotony dopadajícího záření. Velkou skupinu kvantových detektorů tvoří fotoelektrické detektory fotonky. Jejich funkce je založena na využití vnějšího nebo vnitřního fotoelektrického jevu, popsaného vztahem: hv = 1 2 m ev 2 + A e (1) h - Planckova konstanta (6,625 x 10-34 Js) me - hmotnost elektronu (9,109 x 10-31 kg) v - rychlost elektronu opouštějícího povrch fotokatody Ae - výstupní práce elektronu

Vnější fotoelektrický jev se projevuje průchodem elektrického proudu způsobeného vyraženými elektrony od fotokatody k anodě v případě, že výstupní práce Ae elektronu z objemu materiálu na jeho povrch je menší než energie dopadajícího kvanta záření s energií hv. Vnější fotoelektrický jev byl využíván vakuovými a plynovými emisními fotonkami. Vnitřní fotoelektrický jev se projevuje změnou elektrické vodivosti citlivé vrstvy fotodetektoru vlivem ozáření. Fotonky založené na změně fotoelektrické vodivosti se nazývají fotoelektrické odpory. Dalším projevem vnitřního fotoelektrického jevu je vznik fotoelektrických napětí na rozhraní dvou oblastí s odlišným typem vodivosti, na které dopadá záření. Tento jev se nazývá fotonapěťový a fotosnímače založené na jeho využití fotodiody. Zapojení fotodiody s předpětím v závěrném směru, v niž pohlcené záření vyvolává změnu protékajícího proud, se nazývá odporové zapojení fotodiody. Hradlové zapojení fotodiody se vyznačuje tím, že pohlcené záření vytvoří elektrické napětí vlivem fotonapěťového jevu, tj. postupnou koncentrací majoritních nosičů náboje v příslušných částech přechodu PN (kladný v oblasti P, záporný náboj v oblasti N). Z toho plyne, že fotodioda je aktivní typ snímače sama je zdrojem elektrické energie, vzniká přeměnou energie dopadajícího elektromagnetického záření. Fotodetektor, který má dvě struktury PN a zesiluje tak fotoelektrický proud vzniklý v oblasti ozářeného přechodu PN se nazývá fototranzistor. Vlastnosti přijímačů záření jsou charakterizovány několika důležitými veličinami: Spektrální citlivost V λ fotosnímače je definována vztah: Φ λ monochromatický zářivý tok i f fotoelektrický výstupní proud u f fotoelektrický výstupní napětí V λ = i f Φ λ = u f Φ λ (2) Grafické znázornění relativní spektrální citlivosti na vlnové délce dopadajícího záření nazýváme spektrální charakteristikou snímače.

Kvantová účinnost η přijímače záření je definována jako: η = i f h v p e = u f h v P R e (3) i f - je fotoelektrický výstupní proud [ A ] u f - je fotoelektrické výstupní napětí [ V ] R - zatěžovací odpor [ Ω ] P - výkon záření dopadajícího na snímač [ W ] N - kmitočet dopadajících fotonů e - náboj elektronu (1,602 x 10-19 C) U detektorů s vnějším fotoelektrickým jevem dosahuje η maximální hodnoty 30%, u fotosnímačů s vnitřním fotoefektem je blízké až 100%, přičemž existuje mezní vlnová délka, kdy je kvantová účinnost nulová. Platí dále vztah: V λ = A η e R h v (4) A - zesilovací proudový činitel fotonásobiče, fotoodporu nebo lavinové diody Voltampérová charakteristika fotodetektoru udává závislost fotoproudu na přiloženém napětí při určitém konstantním osvětlení toku Φ. Světelnou charakteristiku fotopřijímače lze získat ze skupiny křivek, odpovídajících řadě hodnot Φ jako závislost fotoproudu i f na světelném toku Φ. Frekvenční charakteristika charakterizuje citlivost snímače na vlnovou délku záření. Citlivost detektoru je pro nižší kmitočty přibližně konstantní, pro vyšší kmitočty klesá až k nule.

Časová konstanta fotodetektoru t je čas, během něhož vzroste fotoproud (při skokové změně osvětlení) na 63,2 % ustálené hodnoty. Práh citlivosti je nejmenší hodnota zářivého toku nebo osvětlení, která může být indikována snímačem. Je dán úrovní šumu ve snímači a v jeho elektrickém obvodu, velikostí citlivé plochy fotodetektoru, šířkou pásma propustnosti (zářivý světelný ekvivalent šumu NEP, detektivita D*). Proud za tmy je fotoproud na výstupu fotosnímače, na jehož účinnou plochu nedopadá zářivý tok. S chlazením snímače klesá jak proud ze tmy, tak šum. Typy fotosnímačů a) Fotonky a fotonásobiče využívají vnějšího fotoefektu, kdy fotokatoda emituje při dopadu záření z povrchu elektrony a ty mohou být u fotonásobičů dále urychleny a sekundární emisí na pomocných anodách rozmnoženy. Fotonky jsou jednoduché, mají dobrou linearitu světelné charakteristiky, velmi dobré kmitočtové vlastnosti (t = 0,1ns). Fotonásobiče jsou vhodné pro měření malých světelných výkonů, vyžadují zdroj vysokého napětí, časová konstanta řádově 10ns, jsou konstrukčně složité. b) Fotoodpor je tvořen polovodičovou binární sloučeninou (např. CdS, PbS, InSb, atd.) ve tvaru tenkého pásku naneseného na vhodné podložce v pouzdře. Vykazuje velmi vysokou citlivost V λ = 1mA/Lumen, výkonově je zatížitelný do 100mΩ a odpor za tmy dosahuje řádově MΩ. Nevýhodou je poměrně vysoká setrvačnost (t > 1ms) a teplotní závislost. Světelné charakteristiky jsou u fotoodporů nelineární, především v oblasti větších osvětlení. Vykazují u téhož typu značný rozptyl parametrů. c) Fotodiody a fototranzistory jsou tvořeny z monokrystalického materiálu s PN nebo PIN přechodem mezi rozličně dotovanými polovodiči nebo mezi polovodičem a kovem (Schottkyho diody). Vysokou citlivost vykazují lavinové (Avalanchovy) fotodiody, využívající mechanismu lavinového zesílení nosičů náboje v oblasti PN přechodu. Fotodiody mají malou setrvačnost (t = 1 ms), dobrou časovou stabilitu, ale i větší proud za tmy. Mohou pracovat v odporovém nebo hradlovém zapojení. Fototranzistor obsahuje dva PN přechody s větší citlivostí než fotodioda, horšími dynamickými vlastnostmi (t = 0,5ms) i proudem za tmy. d) Hradlové fotočlánky využívají hradlového jevu na PN přechodu a pracují bez vnějšího zdroje (např. Ge, Si diody nebo selenové fotočlánky). Kromě měřicích účelů (expozimetry, luxmetry) jsou využívány ve vhodné úpravě a zapojení jako nekonvenční zdroje k přeměně slunečního záření na napětí pro výkonové použití.

Tabulka 1 Parametry hlavních představitelů fotoelektrických snímačů Parametr Nejvyšší provozní teplota - ºC Nejvyšší pracovní napětí - V Proudová zatížitelnost ma Maximální ztrátový výkon - mw Maximální kmitočet - khz Spektrální oblast - µm Fotoodpor Fotodioda Fototranzistor Fototyristor 65 ºC 100 ºC 100 ºC 100 ºC 500 < 50 50 400 100 1 10 500 500 50 50 500 1 103 106 80 1 CdS 0,5 0,75 PbS 0,4 3 Si 0,4 0,9 Ge 0,4 2 Si 0,4 1 Si 0,4 1 Postup měření 1. Seznamte se s předloženými součástkami pro detekci světelného záření a určete podle katalogu jejich parametry, které zapište do vhodně zvolené tabulky. 2. Proveďte měření na měřicím přípravku s řízeným zdrojem osvětlení a s vestavěnými fotosnímači, které jsou zapojeny dle obr. 2. 3. Zapojte v odporovém režimu dle obr. 1 fotoodpor, fotodiodu a fototranzistor a změřte jejich světelné charakteristiky v závislosti na intenzitě osvětlení E [Lx]. Měření s barevnými filtry provádějte pro všechny fotosoučástky při stejných intenzitách osvětlení E. 4. Zapojte v hradlovém režimu fotodiodu dle obr. 1 d a změřte její světelnou charakteristiku pro zatěžovací odpor Rz = 0. 5. Určete vliv výměnných filtrů na světelnou charakteristiku uvedených fotosnímačů. 6. Určete koeficienty regresních přímek světelných charakteristik vybraných snímačů a proveďte celkové zhodnocení a srovnání.

Obr. 2 Měřicí přípravek pro fotoelektrické snímače 1. Řízený napájecí zdroj 2. Žárovka 3. Výměnný spektrální filtr 4. Panel s fotodetektory záření 5. Luxmetr se sondou Tabulka 2 Tabulka naměřených hodnot Měření Zvolená součástka Proud I [ma] Intenzita osvětlení E [Lx] 1 X 80 2 y 160 3 z 320 Kontrolní otázky 1. Vysvětlete pojem vnějšího a vnitřního fotoefektu a jeho využití v konkrétních fotosnímačích. 2. Co to je světelná charakteristika snímače a jak ji měříme? 3. Co to je spektrální charakteristika fotosnímače, jaký má význam? 4. Zapamatujte si přibližně časové konstanty fotodetektorů.