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⒌最高工作频率fM 随着频率的增高,虽然输入信号的幅度不变,而输出幅度却下降了,当输出电压相对幅值降至0.707时,所对应的频率称为光电耦合器件的最高工作频率fM(或截至频率)。 最大工作频率也会随着外电路负载的变化而改变。 ⒍脉冲上升时间tr和下降时间tf 脉冲上升时间tr和下降时间tf随着负载电阻的减小而减小。 ㈡、抗干扰特性 ⑴光电耦合器件的输入阻抗很低,,一般为10Ω~1KΩ;而干扰源的内阻一般都很大,为103~106 Ω。按一般分压比的原理来计算,能够馈送到光电耦合器件输入端的干扰噪声就变得很小了; ⑵由于一般干扰源的内阻都很大,虽然也能提供较大的干扰电压,但可供出的能量却很小,只能形成微弱的电流。而光电耦合器件输入端的发光二极管只有在通过一定电流时才能发光。因此,即使是电压幅值很高的干扰,由于没有足够的能量,不能使发光二极管发光,从而被它抑制掉了; ⑶光电耦合器件的输入-输出边是用光耦合的,且这种耦合又是在一个封密管壳内进行的,因而不会受到外界光的干扰; ⑷光电耦合器件的输入-输出间的寄生电容很小(一般为0.5~2pF),绝缘电阻又非常大(一般为1011~1013Ω),因而输出系统内的各种干扰噪声很难通过光电耦合器件反馈到输入系统中去; ㈢、光电耦合器件的应用 ⑴在代替脉冲变压器耦合信号时,可以耦合从零频到几兆赫的信息,且失真小,这使变压器相形见拙; ⑵在代替继电器使用时,又能克服继电器在断电时反电势的泄放干扰及在大振动大冲击下触点抖动等不可靠的问题; ⑶能很容易地把不同电位的两组电路互连起来,从而圆满并且很简单地完成电平匹配、电平转移等功能; ⑷光电耦合器件的输入端的发光器件是电流驱动器件,通过光与输出端耦合,抗干扰能力很强,在长线传输中用它作为终端负载时,可以大大提高信息在传输中的信噪比; ⑸在计算机主体运算部与输入、输出之间,用光电耦合器件作为接口部件,将会大大增强计算机的可靠性; ⑹光电耦合器件的饱和压降比较低,在作为开关器件使用时,又具有晶体管开关不可比拟的优点。 ⑺在稳压电源中,它作为过电流自动保护器件使用时,使保护电路既简单又可靠等; 二、简答题: 1、简述光电耦合器件的特点。 一、填空题 1、光电耦合器是由() 器件与() 器件组成的()-()-()器件。这种器件在信息传输过程中是用()作为媒介把输入边和输出边的电信号耦合在一起的。 三、分析题: 光电耦合器件测试电路如图所示,分析它的工作原理。 * * 在激光物质中,外来的光子hν12可以引起激发态原子的受激辐射,但也可能被基态原子所吸收,这两个过程是同时存在的,且受激辐射与吸收的几率可能具有相同的数量级。在常温下基态原子比激发态原子多得多,故总吸收多于总发射。要产生激光,必须使总发射率大于总吸收率。 要使激光工作物质的受激辐射占优势,就必须从外部给工作物质输入能量,使处于激发态的载流子多于基态的载流子,也就是把载流子的正常分布倒转过来,称之为分布反转状态(粒子数反转)。 分布反转是使受激辐射从次要地位转化为主导地位的必要条件。 分布反转的方法有: ☆固体激光器多采用光谱适当的强光对激光物质进行照射; ☆气体激光器多采用使气体电离的方法; ☆半导体激光器多采用注入载流子的方法,使处于基态的原子跃迁到激发态,并随着受激辐射的损耗,不断地补充高能原子。 为了使发射光具有激光的特点,还必须产生“振荡”。产生振荡的方法是在激光物质的两侧放置相互平行的反射面,这种反射面组称为共振腔。 自发发射的方向不与共振腔轴线平行的光子将被反射出腔外,而平行的自发发射光子才能促使形成受激辐射。也就是说,这些与腔轴平行的光子在腔内两个反射面上来回反射,反复地通过工作物质,依靠受激辐射,光子每通过一次工作物质便得到一次增益,使光子数不断增长,所以共振腔是产生激光的又一必要条件。 如果光子在腔内来回一次所感生出来的光子数比损耗掉的多得多,便可产生激光振荡。 同时光子在两个反射面之间来回反射形成了两列相反方向传播的波,只有这两列波叠加而在腔内形成驻波时,这种振荡才是稳定的。 产生稳定振荡的条件是共振腔的长度L恰好等于辐射光半波长的整数倍。即: 激光器一般是由工作物质、谐振腔和泵浦(pu3)源组成。 6.2.2 氦氖激光器 氦氖激光器的工作物质是氦氖混合气体,利用气体电离的方法使粒子数反转。主要发光物质是氖气。
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