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光敏晶体管工作原理
光敏晶体管工作原理 ,这里介绍的是晶体管二极管三极管的工作原理。
光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵
敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。 一、光敏二极管
1.结构特点与符号 光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向导电的非线
性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。
光敏二极管在电路中的符号如图 Z0129 所示。光敏二极管使用时要反向接
入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。 2 .光电转换原理 根据 PN
结反向特性可知,在一定反向电压范围内,反向电流很小且处于饱和状态。此
时,如果无光照射 PN 结,则因本征激发产生的电子 -空穴对数量有限,反向饱
和电流保持不变,在光敏二极管中称为暗电流。当有光照射 PN 结时,结内将
产生附加的大量电子空穴对(称之为光生载流子),使流过 PN 结的电流随着光
照强度的增加而剧增,此时的反向电流称为光电流。不同波长的光(兰光、红
光、红外光)在光敏二极管的不同区域被吸收形成光电流。被表面 P 型扩散层
所吸收的主要是波长较短的兰光,在这一区域,因光照产生的光生载流子(电
子),一旦漂移到耗尽层界面,
就会在结电场作用下,被拉向 N 区,形成部分光电流;彼长较长的红光,将
透过 P 型层在耗尽层激发出电子一空穴对,这些新生的电子和空穴载流子也会
在结电场作用下,分别到达 N 区和 P 区,形成光电流。波长更长的红外光,将
透过 P 型层和耗尽层,直接被 N 区吸收。在 N 区内因光照产生的光生载流子
(空穴)一旦漂移到耗尽区界面,就会在结电场作用下被拉向 P 区,形成光电
流。因此,光照射时,流过 PN 结的光电流应是三部分光电流之和。 二、光敏
三极管工作原理 光敏三极管和普通三极管的结构相类似。不同之处是光敏三
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