光電二極管,它能夠將光信號轉換為電信號,在各種光檢測和信號處理應用中發揮著重要作用。本文將深入探討光電二極管的工作原理、主要參數、檢測方法以及特性。
一、光電二極管的結構與工作環境
與普通二極管相比,光電二極管在結構上進行了優化,以便更好地接收入射光。其核心部分是一個 PN 結,為了提高光敏性能,PN 結的面積通常較大,電極面積較小,而結深較淺,通常小于 1 微米。這種結構設計有助于最大程度地接收和響應光信號。


光電二極管在反向電壓下工作。當沒有光照時,反向電流非常小,通常小于 0.1 微安,這部分電流被稱為暗電流。當有光照時,攜帶能量的光子進入 PN 結,將能量傳遞給共價鍵上的束縛電子,使部分電子掙脫共價鍵,從而產生電子 - 空穴對,即光生載流子。在反向電壓的作用下,這些光生載流子參與漂移運動,導致反向電流顯著增加。光的強度越大,產生的反向電流也就越大,這種特性被稱為“光電導”。光電二極管在一般照度的光線照射下產生的電流稱為光電流。當光電二極管與外部電路連接時,外部電路上的負載可以獲得與光強度變化相對應的電信號。
二、光電二極管的主要技術參數
以下是光電二極管的主要技術參數,這些參數對于選擇和使用光電二極管至關重要:
最高反向工作電壓:指光電二極管在正常工作條件下能夠承受的最大反向電壓。
暗電流:在沒有光照的情況下,光電二極管中流過的微小反向電流。
光電流:在光照條件下,光電二極管產生的電流。
靈敏度:光電二極管對光信號的響應程度,通常以產生的光電流與入射光功率的比值表示。
結電容:由于 PN 結的電容效應,結電容會影響光電二極管的高頻響應。
正向壓降:當電流流過光電二極管時,在其兩端產生的電壓降。
響應時間:光電二極管對光信號變化的響應速度,包括上升時間和下降時間。
三、光電二極管的檢測方法
為了確保光電二極管的正常工作,可以采用以下幾種檢測方法:
(一)電阻測量法
使用萬用表的 1k 擋位,測量光電二極管的正向電阻,通常約為 10kΩ。在無光照情況下,反向電阻應為無窮大(∞),這表明管子性能良好。若有光照時,反向電阻隨光照強度增加而減小,阻值可降至幾 kΩ 或 1kΩ 以下,則說明光電二極管工作正常。若反向電阻始終為無窮大或為零,則表明管子已損壞。
(二)電壓測量法
使用萬用表的 1V 擋位,將紅表筆接光電二極管的 “+” 極,黑表筆接 “-” 極。在光照條件下,測量到的電壓應與光照強度成比例,通常在 0.2 - 0.4V 之間。
(三)短路電流測量法
使用萬用表的 50μA 擋位,同樣將紅表筆接光電二極管的 “+” 極,黑表筆接 “-” 極。在白熾燈照射下(避免使用日光燈),隨著光照強度的增加,電流應相應增加。良好的光電二極管短路電流可達數十至數百微安。
在實際應用中,區分紅外發光二極管、紅外光電二極管或光電三極管有時是必要的。對于透明樹脂封裝的器件,可以通過觀察管芯安裝來區分:紅外發光二極管的管芯下通常有一個淺盤,而光電二極管和光電三極管則沒有。對于尺寸過小或采用黑色樹脂封裝的器件,可以通過萬用表(置于 1k 擋)測量電阻來區分。用手捏住管子(避免光照),正向電阻為 20 - 40kΩ 且反向電阻大于 200kΩ 的是紅外發光二極管;正反向電阻均接近無窮大的是光電三極管;正向電阻約為 10kΩ 且反向電阻接近無窮大的是光電二極管。
四、光電二極管的主要特性
(一)伏安特性
光電二極管的伏安特性描述了光電流與其兩端所加電壓之間的關系。這一特性對于理解光電二極管在不同電壓條件下的工作行為至關重要。
(二)光照特性
當光電二極管的陰極和陽極之間所加電壓保持恒定時,光通量與光電流之間的關系即為光照特性。光照特性曲線的斜率定義為光電二極管的靈敏度,反映了光電二極管對光信號的響應能力。
(三)光譜特性
光電二極管的光電流與入射光波長之間的關系稱為光譜特性。光子能量與光的波長密切相關:波長越長,光子能量越小;波長越短,光子能量越大。光電二極管的光譜特性決定了其對不同波長光的響應程度,這對于選擇合適的光電二極管用于特定光譜范圍的應用非常重要。
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