光敏电阻光电特性研究实验报告
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光电检测实验报告(1)光敏电阻
光电检测实验报告
实验名称:
光敏电阻特性测试实验 实验者: 实验班级: 实验时间: 一:实验目的
1、学习掌握光敏电阻工作原理 2、学习掌握光敏电阻的基本特性 3、掌握光敏电阻特性测试的方法 4、了解光敏电阻的基本应用
二、实验内容
1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验 2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验 3、光敏电阻的伏安特性测试实验 4、光敏电阻的光电特性测试实验 5、光敏电阻的光谱特性测试实验
三、实验仪器
1、光敏电阻综合实验仪 1个 2、光通路组件 1套 3、光照度计 1台 4、2#迭插头对(红色,50cm) 10根 5、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根 6、三相电源线 1根 7、实验指导书 1本 8、20M 示波器 1台
四、实验步骤
1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验
(1)将光敏电阻完全置入黑暗环境中(将光敏电阻装入光通路组件,不通电即为完全黑暗),
光敏电阻特性实验 - 图文
实验四 光敏电阻特性实验
【实验目的】
1、了解光敏电阻的工作原理。
2、掌握使用GMD型光敏电阻特性实验仪测定光敏电阻伏安特性。 3、了解从实验曲线中获取物理特性的方法。
【实验仪器】 GMD型光敏电阻特性实验仪、数字万用表、连接线若干。
【实验原理】
在光照作用下能使物体的电导率改变的现象称为内光电效应.本实验所用的光敏电阻就是
基于内光电效应的光电元件.当内光电效应发生时,固体材料吸收的能量使部分价带电子迁移到导带,同时在价带中留下空穴.这样由于材料中载流子个数增加,使材料的电导率增加.当光敏电阻两端加上电压U后,光电流为Iph?A????U d 其中A为与电流垂直的截面积,d为电极间的距离.
图一 内光电效应示意图
【注意事项】
1、连接完实验装置后,才能打开电源开关。 2、调整好光路后,不能随意转动方向。 3、实验完毕,关闭电源后,整理实验台。 【实验内容】
1、连接好实验线路,调节光敏电阻和白色高亮度发光二极管光源到适当位置,调节电压,测量不同电压下的电流值,实验点不少于12个。据此作出伏安特性曲线。 电压 电流 2、测量正向偏压下
光敏电阻特性实验 - 图文
实验四 光敏电阻特性实验
【实验目的】
1、了解光敏电阻的工作原理。
2、掌握使用GMD型光敏电阻特性实验仪测定光敏电阻伏安特性。 3、了解从实验曲线中获取物理特性的方法。
【实验仪器】 GMD型光敏电阻特性实验仪、数字万用表、连接线若干。
【实验原理】
在光照作用下能使物体的电导率改变的现象称为内光电效应.本实验所用的光敏电阻就是
基于内光电效应的光电元件.当内光电效应发生时,固体材料吸收的能量使部分价带电子迁移到导带,同时在价带中留下空穴.这样由于材料中载流子个数增加,使材料的电导率增加.当光敏电阻两端加上电压U后,光电流为Iph?A????U d 其中A为与电流垂直的截面积,d为电极间的距离.
图一 内光电效应示意图
【注意事项】
1、连接完实验装置后,才能打开电源开关。 2、调整好光路后,不能随意转动方向。 3、实验完毕,关闭电源后,整理实验台。 【实验内容】
1、连接好实验线路,调节光敏电阻和白色高亮度发光二极管光源到适当位置,调节电压,测量不同电压下的电流值,实验点不少于12个。据此作出伏安特性曲线。 电压 电流 2、测量正向偏压下
光敏传感器的光电特性实验20130619
大学物理实验
光敏传感器的光电特性研究
光敏传感器是将光信号转换为电信号的传感器,也称为光电式传感器,它可用于检测直接引起光强度变化的非电量,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它非电量,如零件直径、表面粗糙度、位移、速度、加速度及物体形状、工作状态识别等。光敏传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,在工业自动控制及智能机器人中得到广泛应用。因此,了解光敏传感器的原理、测量其基本特性并学会使用是十分必要的。 【实验目的】
1、了解光敏电阻的基本特性,测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线; 2、了解硅光电池的基本特性,测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线;
3、了解硅光敏二极管的基本特性,测出它的伏安特性和光照特性曲线; 4、了解硅光敏三极管的基本特性,测出它的伏安特性和光照特性曲线。
【实验原理】 1、光电效应
光敏传感器的物理基础是光电效应,光电效应通常分为外光电效应和内光电效应两大类。在光辐射作用下电子逸出材料的表面,产生光电子发射称为外光电效应,或光电子发射效应,基于这种效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。电子并不逸出材料表面的则是内光电效应,几乎大多数光电控制应用的传感器都是此类,通常有光敏电阻、光敏二极管、
光敏电阻实验
中国石油大学 智能仪器 实验报告 成 绩: 班级: 姓名: 同组者: 教师: 光敏电阻实验
【实验目的】
1、 了解光敏电阻的工作原理;
2、 掌握光敏电阻的光电特性,光谱响应特性,频率特性等基本特性; 3、 理解光敏电阻的一般应用。 【实验原理】
光敏电阻是利用半导体光电导效应制成的一种特殊电阻,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化.它在无光照射时,呈高阻状态;当有光照射时,其电阻值迅速减小.光敏电阻通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成的,如图1所示。可见光波段和大气透过的几个窗口都有适用的光敏电阻,利用光敏电阻制成的光控开关在我们日常生活中随处可见,广泛应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、
家用电器(如电视机中的亮度自动调节,照相机的自动曝光 图1 光敏电阻结构图 控制等)及各种测量仪器中。
在光照作用下能使物体的电导率改变的现象称为内光电效应.本实验所用的光敏电阻就是基于内光电效应的光电元件.当内光电效应发生时,固体材料吸收的能量使部分价带电子迁移到导带,
《光电倍增管特性参数及其测量》实验报告
《光电倍增管特性参数及其测量》实验报告
实验名称
:
光电倍增管特性参数及其测量
姓名
:
学号
:
专业
:
班级
:
实验时间
:
20xx年
5
月
13
日
厦门理工学院光电工程实验教学中心
实验日期: 5.13室温:气压: 同组实验者:
实验目的与要求
通过本实验,了解掌握光电倍增管的暗电流、信噪比、灵敏度 和增益等特性及其测量方
法,为应用光电倍增管对微辐弱射的探测奠 定基础。
实验器材
① MXY8101 光电倍增管综合实验仪 1 台
② 耐高压连接线 10 只
实验内容(包括实验原理、光路图、操作方法与步骤、数据记录及处理、实验结果分析与讨论等)
实验原理、光路图:
(1)光电倍增管工作原理
光电倍增管属于真空光电传感器件,它主要由光入射窗、光电阴极、电子聚焦系统、倍增电极和阳极 5 部分构成,光电倍增管有多种结构类型,典型光电倍增管如图 1.40-1 所示,为侧窗圆形鼠笼式光电倍增管。
其工作原理分下面 5 部分: ① 光子透过入射窗口玻璃入射到玻璃内层光电阴极上,窗口玻璃的透过率满足光电 倍增管的光谱响应特性; ② 进入到光电阴极上的光子使光电阴极材料产生外光电效应,激发出电子,并飞离 表面到真空中,称其为光电子; ③ 光电子通过电场加速,并在电子聚焦系统的作用下射入到第一倍增极 D
光敏二、三极管的光电性能研究和光电倍增管特性实验资料
物电学院综合与设计性实验方案(学生)
姓名 潘虹吉 学 号 1430140518 2016 年12 月 日 实验课程 名 称 实验项目 名 称 实验项目 类 型 电子与光电子材料 学院专业 材料科学与工程 光敏二、三极管的光电性能研究和光电倍增实验班级 2014级1班 管特性实验 方 案 探究型实验 潘虹吉 编写人 项目合罗刚 作人员 实 验 实验地点 实训楼 2016.12. 时 间 指导教师 范强老师 实验员 曹进老师 审 阅 一、 目的与要求综述: 光敏二、三极管的光电性能研究目的: 1.掌握光敏二、三极管的原理和特性 2.利用DH-CGOP1光电传感器设计实验仪、万用表等测试光敏二、三极管的伏安特性曲线; 3.利用DH-CGOP1光电传感器设计实验仪、万用表等测试光敏二、三极管的光照特性曲线; 光电倍增管特性实验目的: 1. 了解光电倍增管的基本特性,学习光电倍增管基本参数的测量方法。 2. 掌握暗电流的测量方法; 3. 光电倍增管放大倍数的计算; 4. 掌握光电倍增管光电特性测量; 二、 主要实验原理、内容与步骤: 1.光敏二极
光敏电阻原理
光敏电阻原理
光电器件是将光能转换为电能的一种传感器件, 它是构成光电式传感器最主要的部件。 光电器件响应快、结构简单、 使用方便, 而且有较高的可靠性, 因此在自动检测、计算机和控制系统中, 应用非常广泛。 ?
光电器件工作的物理基础是光电效应。 在光线作用下, 物体的电导性能改变的现象称为内光电效应, 如光敏电阻等就属于这类光电器件。在光线作用下, 能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应, 如光电管、光电倍增管就属于这类光电器件。
在光线作用下, 能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应, 如光电管、光电倍增管就属于这类光电器件。在光线作用下, 能使物体产生一定方向的电动势的现象称为光生伏特效应, 即阻挡层光电效应, 如光电池、 光敏晶体管等就属于这类光电器件。 ? 一、 光敏电阻?
1. 光敏电阻的结构与工作原理?
光敏电阻又称光导管, 它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。 光敏电阻没有极性, 纯粹是一个电阻器件, 使用时既可加直流电压, 也可以加交流电压。无光照时, 光敏电阻值(暗电阻)很大, 电路中电流(暗电流)很小。
当光敏电阻受到一定波长范围的光照时, 它的阻值
光电探测实验报告
光电探测技术实验报告
光电探测技术
实 验 报 告
班级:学号:姓名:解娴
10050341 05
光电探测技术实验报告
实验一光敏电阻特性实验
一、实验目的
1.了解一些常见的光敏电阻的器件的类型; 2.了解光敏电阻的基本特性;
3.测量不同偏置电压下的光敏电阻的电压与电流,并作出V/A曲线。 二、实验原理
伏安特性显示出光敏电阻与外光电效应光电元件间的基本差别。这种差别是当增加电压时,光敏电阻的光电流没有饱和现象,因此,它的灵敏度正比于外加电压。
光敏电阻与外光电效应光电元件不同,具有非线性的光照特性。各种光敏电阻的非线性程度都是各不相同的。
大多数场合证明,各种光敏电阻均存在着分析关系。这一关系为
I??k??
式中,K为比例系数;是永远小于1的分数。
光电流的增长落后于光通量的增长,即当光通量增加时,光敏电阻的积分灵敏度下降。
这样的光照特性,使得解算许多要求光电流与光强间必需保持正比关系的问题时不能利用光敏电阻。
光照的非线性特性并不是一切光敏半导体都必有的。目前已有就像真空光电管—样,它的光电流随光通量线性增大的光敏电阻的实验室试样。光敏电阻的积分灵敏度非常大,最近研究出的硒—鎘光敏电阻达到12A/lm,这比普通锑、铯真
光电探测器(光敏电阻与光电二极管)
1引言
自年第一台红宝石激光器问世以来,古老的光学发生了革命性的变化与此同时,电子学也突飞猛进地向前发展。光学和电子学紧密联合形成了光电子学这一崭新的学科。由此发展起来的光电子高新技术,已深入到人们生活的各个领域,从光纤通信,镭射唱盘到海湾战争中的现代化武器,都和光电子技术密切相关。而光电探测器则是光电子系统中不可缺少的重要器件。可以毫不夸大地说,没有光电探测器件,就没有今天的光电子学系统。
1. 3光电探测器的物理基础
我们知道,要探知一个客观事物的存在及其特性,一般都是通过测量对探测者所引起的某种效应来完成的。在光电子技术领域,凡是能把光辐射量转换成另一种便于测量的物理量的器件,就叫做光电探测器。从近代测量技术看,电量不仅最方便,而且最精确。所以,大多数光探测器都是把光辐射量转换成电量来实现对光辐射的探测的。即便直接转换量不是电量,通常也总是把非电量(如温度、体积等)再转换为电量来实施测量从这个意义上说,凡是把光辐射量转换为电量(电流或电压)的光探测器,都称为光电探测器。很自然,了解光辐射对光电探测器产生的物理效应是了解光探测器工作的基础。
光电探测器的物理效应通常分为两大类:光子效应和光热效应。在每一大类中,又可分为若