Содержание
- 2. Области пространственного заряда В полупроводнике p-типа концентрация дырок намного превышает концентрацию электронов. В полупроводнике n-типа концентрация
- 3. Рис. 7. Схема полупроводникового кремниевого диода. Ниже приведено его символическое изображение на электрических принципиальных схемах: анод
- 4. Фотодиод. Принцип работы: При воздействии квантов излучения в базе (n-области) происходит генерация свободных носителей, которые устремляются
- 5. Простейший фотодиод представляет собой полупроводниковый диод, в котором обеспечивается возможность воздействия оптического излучения на р–n-переход. В
- 6. Фотоносители – дырки заряжают p-область положительно относительно n-области, а фотоносители – электроны – n-область отрицательно по
- 7. Рис.12. Структурная схема фотодиода. 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Φ —поток
- 8. Параметры и характеристики фотодиодов Параметры: чувствительность отражает изменение электрического состояния на выходе фотодиода при подаче на
- 9. Характеристики: вольт-амперная характеристика (ВАХ) – зависимость выходного напряжения от входного тока. спектральные характеристики - зависимость фототока
- 11. Скачать презентацию
Области пространственного заряда
В полупроводнике p-типа концентрация дырок намного превышает концентрацию электронов. В полупроводнике n-типа
Области пространственного заряда
В полупроводнике p-типа концентрация дырок намного превышает концентрацию электронов. В полупроводнике n-типа
Слои пространственного заряда порождают в переходе электрическое поле, это поле вызывает дрейфовый ток в направлении, противоположном диффузионному току. В конце концов, между диффузионным и дрейфовым токами устанавливается динамическое равновесие и изменение объемных зарядов прекращается.
Рис. 7. Схема полупроводникового кремниевого диода. Ниже приведено его символическое изображение
Рис. 7. Схема полупроводникового кремниевого диода. Ниже приведено его символическое изображение
Если к слоям полупроводника приложить внешнее напряжение так, чтобы созданное им электрическое поле было направленным противоположно направлению электрического поля между областями пространственного заряда, то динамическое равновесие нарушается, и диффузионный ток преобладает над дрейфовым током, быстро нарастая с повышением напряжения. Такое подключение напряжения к p-n-переходу называется прямым смещением.
Если же внешнее напряжение приложено так, чтобы созданное им поле было одного направления с полем между областями пространства то это приведет лишь к увеличению толщины слоёв пространственного заряда, и ток через p-n-переход очень мал и определяется тепловой или фотонной генерацией пар электрон-дырка. Такое подключение напряжения к p-n-переходу называется обратным смещением.
Фотодиод. Принцип работы:
При воздействии квантов излучения в базе (n-области) происходит генерация
Фотодиод. Принцип работы:
При воздействии квантов излучения в базе (n-области) происходит генерация
Фотодиод может работать в двух режимах:
фотогальванический — без внешнего напряжения
фотодиодный — с внешним обратным напряжением
Особенности:
простота технологии изготовления и структуры
сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия
малое сопротивление базы
малая инерционность
Простейший фотодиод представляет собой полупроводниковый диод, в котором обеспечивается возможность воздействия оптического
Простейший фотодиод представляет собой полупроводниковый диод, в котором обеспечивается возможность воздействия оптического
Фотоносители – дырки заряжают p-область положительно относительно n-области, а фотоносители –
Фотоносители – дырки заряжают p-область положительно относительно n-области, а фотоносители –
Фотодиоды могут работать в одном из двух режимов – без внешнего источника электрической энергии (режим фотогенератора) либо с внешним источником электрической энергии (режим фотопреобразователя).
Фотодиоды, работающие в режиме фотогенератора, часто применяют в качестве источников питания, преобразующих энергию солнечного излучения в электрическую. Они называются солнечными элементами и входят в состав солнечных батарей, используемых на космических кораблях.
КПД кремниевых солнечных элементов составляет около 20 %, а у пленочных солнечных элементов он может иметь значительно большее значение. Важными техническими параметрами солнечных батарей являются отношения их выходной мощности к массе и площади, занимаемой солнечной батареей. Эти параметры достигают значений 200 Вт/кг и 1 кВт/м2, соответственно.
Рис. 8. Фотодиод
Рис.12. Структурная схема фотодиода.
1 — кристалл полупроводника;
2 — контакты;
3 — выводы;
Φ —поток электромагнитного излучения;
Е — источникпостоянного тока; RH —нагрузка.
p-i-n фотодиоды
Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте
(разделение электронов и дырок в p-и n-области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом.
Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p- и n- находится слой
Рис.12. Структурная схема фотодиода.
1 — кристалл полупроводника;
2 — контакты;
3 — выводы;
Φ —поток электромагнитного излучения;
Е — источникпостоянного тока; RH —нагрузка.
p-i-n фотодиоды
Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте
(разделение электронов и дырок в p-и n-области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом.
Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p- и n- находится слой
p-n и p-i-n фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов и фототранзисторов.
Параметры и характеристики фотодиодов
Параметры:
чувствительность
отражает изменение электрического состояния на выходе фотодиода при подаче на вход единичногооптического сигнала. Количественно чувствительность измеряется отношением изменения электрическойхарактеристики, снимаемой на выходе фотоприёмника, к световому потоку или потоку излучения, еговызвавшему.
— токовая чувствительность посветовому потоку
—вольтаическая чувствительностьпо энергетическому потоку
шумы
помимо полезного сигнала на выходе фотодиода появляется хаотичес-кий сигнал со случайной амплитудой и спектром — шум фотодиода. Он не позволяет регистрировать сколь угодно малые полезные сигналы.
Шум фотодиода складывается из шумов полупроводникового материала и фотонного шума.
Параметры и характеристики фотодиодов
Параметры:
чувствительность
отражает изменение электрического состояния на выходе фотодиода при подаче на вход единичногооптического сигнала. Количественно чувствительность измеряется отношением изменения электрическойхарактеристики, снимаемой на выходе фотоприёмника, к световому потоку или потоку излучения, еговызвавшему.
— токовая чувствительность посветовому потоку
—вольтаическая чувствительностьпо энергетическому потоку
шумы
помимо полезного сигнала на выходе фотодиода появляется хаотичес-кий сигнал со случайной амплитудой и спектром — шум фотодиода. Он не позволяет регистрировать сколь угодно малые полезные сигналы.
Шум фотодиода складывается из шумов полупроводникового материала и фотонного шума.
Характеристики:
вольт-амперная характеристика (ВАХ) – зависимость выходного напряжения от входного тока.
спектральные характеристики -
Характеристики:
вольт-амперная характеристика (ВАХ) – зависимость выходного напряжения от входного тока.
спектральные характеристики -
Она определяется со стороны больших длин волн шириной запрещенной зоны, при малых длинах волн большим показателем поглощения и увеличения влияния поверхностной рекомбинации носителей заряда с
уменьшением длины волны квантов света. То есть коротковолновая граница
чувствительности зависит от толщины базы и от скорости поверхностной
рекомбинации. Положение максимума в спектральной характеристике фотодиода сильно зависит от степени роста коэффициента поглощения.
световые характеристики - зависимость фототока от освещённости,
соответствует прямой пропорциональности фототока от освещённости. Это обусловлено тем, что толщина базы фотодиода значительно меньше диффузионной длины неосновных носителей заряда.
То есть практически все неосновные носители заряда, возникшие в базе, принимают участие в образовании фототока.
постоянная времени - это время, в течение которого фототок фотодиода
изменяется после освещения или после затемнения фотодиода в е раз (63 %) по отношению к установившемуся значению.
Темновое сопротивление
Сопротивление фотодиода в отсутствие освещения.
Инерционность