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光敏电阻特性研究课件
实验目的 1、测量光敏电阻的伏安特性 2、测量光敏电阻的光照特性 光敏电阻是什么? 光传感器探头,用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。 实验原理——理论 光敏电阻又称光导管,在特定波长的光照射下,其阻值会迅速减小。 2、光敏电阻光照特性 原因:光照后产生的载流子都参与导电,从而使光敏电阻的阻值迅速下降(百兆欧到百欧) 1、光敏电阻伏安特性(略) 光敏电阻外观 光敏电阻光照特性 光敏电阻符号 光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用。 光敏电阻其他特性参数 (1)暗电流、暗电阻:在一定的电压下,没有光照的时,流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。 (2)灵敏度:灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。 (3)光谱响应:是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在540nm附近出现峰值 (4)温度系数。光电效应受温度影响较大,部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高,而在高温下的灵敏度则较低。 (5)额定功率。(50~100mW) 实验原理——理论 3 电路设计 实验原理——实验 mA E 电流I 电压V 电流 光强 (1)伏安特性 (2)光照特性 光强如何控制、测量? 注意事项: 1、不要超过电表量程 2、不要超过光敏电阻的额定功率 4、光路设计 利用光的偏振特性控制光照 实验原理——实验 光源 透镜 偏振片 偏振片 透镜 光敏电阻 偏振系统的作用 偏振片 偏振片 通过控制偏振片的夹角,可以控制光强从0到I0连续变化 I I/I0=sin2θ 光照特性 I(电流) α 加载电压 R I/I0=sin2θ Sheet3
Sheet2
Sheet1
Chart1
150度
90.00
1.57
3.14
180.00
2.68E-08
7.18E-16
.01
.01
.05
.08
41.67
3.50
100.00
1.75
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180.00
-.17
.03
.04
.06
.13
.24
14.58
3.50
110.00
1.92
3.14
180.00
-.34
.12
.05
.14
.31
.52
6.73
3.50
120.00
2.09
3.14
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-.50
.25
.07
.27
.48
.83
4.22
3.50
130.00
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-.64
.41
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.64
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3.22
3.50
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-.77
.59
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.39
.79
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-.87
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2.79
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-.94
.88
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.49
.99
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2.97
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180.00
-.98
.97
.11
.52
1.05
1.73
2.02
3.50
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3.14
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-1.00
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.12
.53
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1.77
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150度
4.50
1.94
4.00
1.73
3.50
1.51
3.00
1.29
2.50
1.08
2.00
.87
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.65
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.44
.50
.22
.00
.00
1V
2V
3V
3.5V
I/I0
I(mA)
图2 光照特性
I/Io
R(Ω)
图3 光照特性
V(V)
I(mA)
伏安特性
I/Io
R(Ω)
图3 光照特性
7.18E-16
.03
.12
.25
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1.00
41.67
14.58
6.73
4.22
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2.65
2.33
2.12
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1.98
Sheet3
Sheet2
Sheet1
Chart2
150度
90.00
1.57
3.14
180.00
2.68E-08
7.18E-16
.01
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41.67
3.50
100.00
1.75
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180.00
-.34
.12
.05
.14
.31
.52
6.73
3.50
120.00
2.09
3.14
180.00
-.50
.25
.07
.27
.48
.83
4.22
3.50
130.00
2.
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