Badanie elementów optoelektronicznych, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu


0x08 graphic

Cel Ćwiczenia

Poznanie się z budową , zasada działania i właściwościami przyrządów optoelektronicznych półprzewodnikowych oraz zaznajomienie się z niektórymi metodami ich badania.

Wiadomości Teoretyczne:

Fototranzystor

W fototranzystorze złącze kolektor-baza spolaryzowane w kierunku zaporowym działa jednocześnie jako fotodioda. Baza jest rozwarta i najczęściej w ogóle nie wyprowadzona . Niekiedy także wyprowadza się nawet bazę , dzięki czemu można budować specjalne układy w których tranzystor jest przełączany błyskiem świetlnym , następnie sam się podtrzymuje Przy nie oświetlonym złączu P-n płynie tylko niewielki prąd upływu Icbo . Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych tranzystorów prąd ten znacznie wzrasta pod wpływem temperatury. To samo zjawisko nastąpi na skutek wzrostu natężenia oświetlenia. Prądy te zawierają się w granicach 10A-1mA. Fototranzystory reagują na oświetlenie o wartości nawet poniżej 100 lx , podczas gdy fotodiody są w tym zakresie zupełnie nieczule.

0x01 graphic

a) układ roboczy fototranzystora b) wykres zależności prądu od oświetlenia

Transoptor

Optoelektryczne elementy sprzęgające , zwane krótko transoptorami , zawierają diodę elektroluminescencyjną i fototranzystor krzemowy w światłoszczelnej obudowie . Warstwa izolacyjna pomiędzy diodą elektroluminescencyjną a fototranzystorem służy jednocześnie jako soczewka optyczna tak , by możliwie jak najwięcej promieniowania podczerwonego dotarło do aktywnej warstwy fototranzystora. Gdy diodę pobudzi się sygnałem wejściowym , zacznie ona emitować promieniowanie podczerwone o natężeniu proporcjonalnym do płynącego przez prądu. Światło dochodzi przez układ optyczny do fototranzystora . Jego prąd wejściowy będzie wówczas proporcjonalny do prądu wejściowego diody elektrolum. Sam strumień świetlny nie brany jest tutaj pod uwagę Podzespół ten można potraktować jako doskonały wzmacniacz izolacyjny lub też jako bardzo szybki przekaźnik . Największą zaleta tego optycznego przekaźnika jest bardzo mała pojemność sprzęgająca pomiędzy wejściem a wyjściem . Nie ma tutaj żadnych ruchomych części , a więc przekaźniki takie działają nadzwyczaj szybko i nie występuje zużycie mechaniczne. Znajdują one zastosowanie przy transporcie informacji poprzez światłowody.

0x01 graphic

a) ukł. transoptora do przesyłania sygnałów b) charakterystyka transoptora

( materiały oraz charakterystyki pochodzą z „Elektroniki bez wielkich prblemów” Otto Limanna i Horsta Pelki )

Przebieg Ćwiczenia

A) fototranzystor - w ukł. tym sygnałem pomiarowym zależnym od natężenia oświetlenia jest spadek napięcia na rezystorze RE badanego elementu mierzymy woltomierzem ( elektronicznym )

- wyznaczyć należy charakterystykę prądowo-napięciową fototranzystora przy stałym oświetleniu obszaru bazy.

- napięcie kolektor emiter nastawia się na zasilaczu stabilizowanym napięcia stałego w granicach od 0 do wart. Znamionowej.

- do pomiaru prądu fotoelektrycznego if , który jest prądem kolektora , wykorzystuje się wskazanie woltomierza , który mierzy spadek napięcia URE.

- obliczamy j fotoelektryczne ze wzoru Jf= URE/RE = Jc

B) transoptor - należy wyznaczyć prądy I1 i I2 na podstawie skazań woltomierzy , które mierzą napięcie URNi URE.

Wzmocnienie oblicza się ze wzoru L = I2/ I1

Schematy pomiarowe :

A) fototranzystora

0x01 graphic

B) transoptora

0x01 graphic

Pracownia Elektryczna i Elektroniczna.

Badanie elementów optoelektronicznych

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- 5 -

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

Imię i nazwisko:

Temat: Badanie elementów optoelektronicznych

Numer Ćwiczenia:

7

Rok szkolny:

2001/2002

kl.

III5

Grupa:

3

Data wykonania ćwiczenia:

Nieobecny

usprawiedliwiony

Data oddania ćwiczenia:

29.11.2001

Ocena:

Podpis:

Numer w dzienniku:

4



Wyszukiwarka