光电传感器
简介编辑本段
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。 ADSFAEQWER353423413434
原理编辑本段
光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(<μA),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。
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光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三极管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极——发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Iceo=(1+β)Icbo(很小),比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ic=(1+β)Ib,可见光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。
应用编辑本段
它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
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总结与前景编辑本段
光电传感器凭借其非接触、高精度、快速响应的优势,在工业自动化和环境监测等领域发挥着关键作用。随着光电技术的持续进步,如CCD图像传感器和新型光电材料的应用,光电传感器将向更高灵敏度、更宽光谱响应和更智能化方向发展。
参考资料编辑本段
- Sze, S. M., & Ng, K. K. (2007). Physics of semiconductor devices (3rd ed.). Wiley-Interscience.
- Wilson, J., & Hawkes, J. F. B. (1998). Optoelectronics: An introduction (3rd ed.). Prentice Hall.
- 王小曼, & 刘志强. (2015). 光电传感器原理与应用. 机械工业出版社.
- 张永刚, & 李桂琴. (2018). 基于CCD的光电传感器在烟尘检测中的应用. 电子测量与仪器学报, 32(5), 112-118.
- 光电子技术基础编写组. (2012). 光电子技术基础. 国防工业出版社.
- Liao, Y. B. (2004). Fiber optic sensors. In Encyclopedia of Optical Engineering (pp. 529-540). CRC Press.
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