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        紅外接收二極管的結構原理是什么?
        作者: 編輯: 來源: 發布日期: 2019.09.15
        信息摘要:
        光敏二極管的結構與工作原理光敏二極管又稱光電二極管,它與普通半導體二極管在結構上是相似的。在光敏二極管管殼上有一個能射入光線的玻璃透鏡,入射…

        光敏二極管的結構與工作原理 光敏二極管又稱光電二極管,它與普通半導體二極管在結構上是相似的。在光敏二極管管殼上有一個能射入光線的玻璃透鏡,入射光通過透鏡正好照射在管芯上。光敏二極管管芯是一個具有光敏特性的PN結,它被封裝在管殼內。光敏二極管管芯的光敏面是通過擴散工藝在N型單晶硅上形成的一層薄膜。光敏二極管的管芯以及管芯上的PN結面積做得較大,而管芯上的電極面積做得較小,PN結的結深比普通半導體二極管做得淺,這些結構上的特點都是為了提高光電轉換的能力。另外,與普通半導體二極管一樣,在硅片上生長了一層SiO2保護層,它把PN結的邊緣保護起來,從而提高了管子的穩定性,減少了暗電流。


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        光敏二極管與普通二極管一樣,它的PN結具有單向導電性,因此,光敏二極管工作時應加上反向電壓,如圖所示。當無光照時,電路中也有很小的反向飽和漏電流,一般為1 * 10^-8 ~ 1*10^ -9 安培(稱為暗電流),此時相當于光敏二極管截止;當有光照射時,PN結附近受光子的轟擊,半導體內被束縛的價電子吸收光子能量而被擊發產生電子一空穴對。這些載流子的數目,對于多數載流子影響不大,但對P區和N區的少數載流子來說,則會使少數載流子的濃度大大提高,在反向電壓作用下,反向飽和漏電流大大增加,形成光電流,該光電流隨入射光強度的變化而相應變化。光電流通過負載RL時,在電阻兩端將得到隨入射光變化的電壓信號。光敏二極管就是這樣完成電功能轉換的。

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