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§5 光敏传感器;;爱因斯坦光电效应方程:;(2)内光电效应;二、光敏电阻;电路符号:
;(2)光敏电阻的主要参数和基本特性;2.光照特性;3.光谱特性;4.伏安特性;5.频率特性;6.稳定性;7.温度特性;(3)光导电阻与负载的匹配;受光照电流I增加:;三、光电池;(1)光电池的结构原理;结构图:;(2)基本特性;2.光谱特性;3.频率响应;4.温度特性;(3)光电池的转换效率及最佳负载匹配;四、光敏二极管和光敏三极管;(2)光敏管的基本特性
1.光谱特性;2.伏安特性;3.光照特性;4.频率响应;5.暗电流-温度特性;6.光电流-温度特性;五、光电传感器的类型及分类;2.第二类:断续输出
这类传感器大多用在光电继电式监测器如:
电子计算机光电输入机
转速表的光电传感器
;(二)应用;(2)砷化镓发光二极管;高速开关管;(4)光电耦合器的特性曲线;2.光电转速计;光敏二极管的???形放大电路;特点:光电集成传感器,典型入射波长为λp=520nm,内置双敏感元接收器,可见光范围内高度敏感,输出电流随照度呈线性变化。适合电视机、LCD背光、数码产品、仪器仪表、工业设备等诸多领域的节能控制、自动感光、自适应控制
?电气特性?:暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线;内置微信号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好; 可选光学纳米材料封装,可见光透过,紫外线截止、近红外相对衰减,增强了光学滤波效果; 符合欧盟RoHS指令,无铅、无镉。
典型应用? :
背光调节:电视机、电脑显示器、LCD背光、手机、数码相机、MP4、PDA、GPS;
节能控制:室外广告机、感应照明器具、玩具;
仪器?仪表:测量光照度的仪器及工业控制;
环保替代:替代传统光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管;;
应用:
照相机日光控制、光电自动控制、光电耦合、光电自动检测、电子光控玩具、自动灯开关及各类可见光波段光电控制测量场合。 ;六、光 栅 传 感 器 ;1、光栅基础;(2)光栅结构
光栅是在刻划基面上等间距(或不等间距)地密集
刻划,使刻线处不透光,未刻线处透光、形成透光与不
透光相间排列构成的光电器件。
光栅上的刻线称为栅线,栅线的宽度为a,缝隙宽度为
b, ω = a + b 称为栅距(也称光栅常数)。
圆光栅还有一个参数叫栅距角γ , 指圆光栅上相邻两条栅线的夹角
;光栅结构;圆光栅有三种栅线形式
;
莫尔条纹的成因是由主光栅和指示光栅的遮光和透
光效应形成的(两只光栅参数相同)。
主光栅用于满足测量范围和精度,指示光栅(通常
是从主尺上裁截一段)用于拾取信号。
这种亮带和暗带相间的条纹称为莫尔条纹。由于莫尔
条纹的方向与栅线方向近似垂直,故该莫尔条纹称为横
向莫尔条纹。;光闸莫尔条纹
当主尺与指示光栅间
刻线夹角θ等于零时,
莫尔条纹的宽度呈无限大,
称为光闸莫尔条纹;1、位移放大作用
相邻两条莫尔条纹间距B与栅距ω 及两光栅夹角θ的关系为;若光栅栅距为ω ,i 为刻度线,x为移动距离
则
有
当θ 很小时,光栅副中任一光栅沿垂直于刻线方向移动时,莫尔条
纹就会沿着近似垂直于光栅移动的方向运动。
当光栅移动一个栅距ω 时,莫尔条纹就移动一个条纹间隔B。
当光栅改变运动方向时,莫尔条纹也随之改变运动方向,两者具有相互对应的关系。
因此,可通过测量莫尔条纹的运动来判别光栅的运动。; 光栅在制作过程中必然会引入刻化误差。光电元件
获取的莫尔条纹是指示光栅覆盖区域刻线的综合结果,
对刻划误差有平均作用,从而能在很大程度上消除栅距
的局部误差及短周期误差的影响。
刻划误差是随机误差。设单个栅距误差为 ,形成莫
尔条纹区域内有N条刻线,则综合误差△为:
;2、光栅传感器的工作原理; 当光电元件5接收到明暗相间的正 函数信号时,
光敏元件输出的波形为
U0 ——输出信号的直流分量
Um——交流信号的幅值
X ——光栅的相对位移量; 为辨别主光栅的移动方向,需要有两个具有相差的
莫尔条纹信号同时输入来辨别移动方向,且两个莫尔条
纹信号相差900相位。
实现方法时在相隔B/4条纹间隔的位置上安装两只光
敏元件,当莫尔条纹移动时两个狭缝的亮度变化规律完
全一样,相位相差 /2。
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