Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podobné dokumenty
2.3 Elektrický proud v polovodičích

Fotoelektrické snímače

Elektrický proud v polovodičích

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Charakteristiky optoelektronických součástek

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

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

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

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

11. Polovodičové diody

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Polovodičové diody Definice

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

1. Zdroje a detektory optického záření

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:

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Detektory optického záření

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

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

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

Sada 1 - Elektrotechnika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Historie. Fotovoltaické elektrárny

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

Fotovoltaika - základy

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

28 Charakteristiky optoelektronických součástek

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Neřízené polovodičové prvky

1/64 Fotovoltaika - základy

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

15.5. Magnetické snímače

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

Základy elektrotechniky

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Optoelektronické polovodičové součástky

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

Úloha č.9 - Detekce optického záření

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

7. Elektrický proud v polovodičích

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Sada 1 - Elektrotechnika

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

Studium fotoelektrického jevu

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

8. OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Fotoelektrické snímače

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Bipolární tranzistory

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

15.7. Optické snímače

Transkript:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1

Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické energie na elektromagnetické záření a opačně optoelektronické prvky využívají vnitřního fotoefektu světelné záření uvolní v polovodiči nosiče nábojů: díry + elektrony Rozdělení optoelektronických součástek: 1. Optoelektronické vysílače na základě elektrických signálů vyzařují světlo, IR nebo UV záření 2. Optoelektronické přijímače - jejich vodivost je měněna účinkem světla, IR nebo UV záření 3. Displeje jejich optická propustnost je měněna elektrickým napětím Optoelektronika 2

Optoelektronika 3

Optoelektronické přijímače 1. Fotorezistor název LDR light dependent rezistor je tvořen fotocitlivým materiálem (CdS) naneseným v meandrovitém tvaru na keramické destičce při dopadu světla s rostoucím osvětlením roste vodivost, klesá jeho odpor Optoelektronika 4

Optoelektronické přijímače Optoelektronika 5

Optoelektronické přijímače 2. Fotodioda jde o polovodičovou PN součástku, která mění vodivost na základě osvětlení přechod PN je nejvíc citlivý v závěrném směru, při osvětlení přechodu vzroste závěrný proud nejběžnější jsou PIN diody a lavinové fotodiody Optoelektronika 6

Optoelektronické přijímače 2. Fotodioda Řez PIN diodou závěrný režimu fotovoltaický režim Optoelektronika 7

Optoelektronické přijímače 2. Fotodioda Závěrný režim fotodiody Spektrální citlivost oka a fotodiod Optoelektronika 8

Optoelektronické přijímače 2. Fotodioda Optoelektronika 9

Optoelektronické přijímače 3. Fotočlánky každá fotodioda může být použita jako fotočlánek v tzv. fotovoltaickém režimu při vnitřním fotoefektu se vytvoří prostorové náboje elektrony se tlačí k vrstvě N a díry k vrstvě P vznikne fotovoltaické napětí, které vyvolá fotoelektrický proud Si fotočlánky (U 0 = 0,4V při osvětlení 1000 lx) a Se fotočlánky (U 0 = 0,3V při osvětlení 1000 lx) zapojením většího počtu fotočlánků mluvíme o solárních panelech nebo slunečních bateriích Optoelektronika 10

Optoelektronické přijímače 3. Fotočlánky U 0 napětí naprázdno I K zkratový proud Optoelektronika 11

3. Fotočlánky Optoelektronické přijímače běžné solárníčlánky z amorfního křemíku mají účinnost 5 7% soláry z polykrystalického křemíku dosahují 13 15% účinnosti soláry s monokrystalickým křemíkem mají účinnost až 19% Optoelektronika 12

Optoelektronické přijímače 4. Fototranzistor jde zpravidla o Si součástku s několika mm 2 okénkem dopadající světlo přiotevírá přechod B - E fototranzistor je 100x citlivější na světlo než fotodioda Optoelektronika 13

Optoelektronické vysílače 1. Luminiscenční diody označení LED (Light Emitting Diode) IRED (Infra Red Emitting Diode) infračerveně emisní dioda přeměňují elektrickou energii na přechodu PN na světlo nebo IR záření nejčastěji GaAsP, GaAs, GaP, GAN barva světla je dána materiálem a příměsí Optoelektronika 14

Optoelektronické vysílače 1. Luminiscenční diody Optoelektronika 15

Optoelektronické vysílače 1. Luminiscenční diody Optoelektronika 16

Optoelektronické vysílače 1. Luminiscenční diody Optoelektronika 17

Optoelektronické vysílače 1. Dvoubarevné a vícebarevné LED Dvoubarevné LED a 1 GaP žlutozelené a 2 GaAsP - oranžové Optoelektronika 18

2. Optočleny Optoelektronické vysílače jde o optické nebo IR vazebníčleny je tvořen vysílačem a přijímačem používají se ke galvanickému oddělení při přenosu signálů Optoelektronika 19

2. Optočleny Optoelektronické vysílače Optoelektronika 20

Zobrazovací prvky 1. LED displeje pro zobrazení informace používá LED diody výhodou je velká životnost svítivostí se vyrovnají vakuovým digitronům k ovládání jsou k dispozici integrované obvody jsou v provedení segmisegmentovém nebo maticovém Optoelektronika 21

Zobrazovací prvky 1. LED displeje Optoelektronika 22

Zobrazovací prvky 2. LCD displej mezi 2 skleněnými destičkami je kapalný krystal (tloušťka 10µm) elektrickým napětím lze krystaly orientovat a tak opticky zprůhlednit na jedné destičce jsou napařeny elektrody ve tvaru prvků obrazů zorientováním krystalů se zviditelníčást obrazu Optoelektronika 23