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文檔簡介
1、光電傳感器第1頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光既是一種波,同時又是由一個個光子所構成。也就是具有波粒二象性。 眾所周知,光的量子學說最初是由AEinstein于1905年在研究光電效應現(xiàn)象時提出來的 。第2頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一在愛因斯坦之前M普朗克提出了能量子假設光-以光速運動的粒子流。單個光子能量:普郎克常數(shù)光波頻率第3頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一第八章 光電傳感器 測量原理:利用光電效應實現(xiàn)測量。愛因斯坦是光電檢測的先驅 采用光電元件作為檢測元件的傳感器被稱為光電傳感器。光電傳感器由光源、光學通
2、路和光電元件組成。 主要特點:精度高、反應快、非直接接觸、結構簡單、形式多樣、應用廣泛。第4頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一第一節(jié) 光電效應與光電器件1.外光電效應:在光線作用下電子從物體表面逸出。愛因斯坦則是因為研究外光電效應現(xiàn)象并從理論上對其做出了正確的量子解釋而獲得了諾貝爾物理學獎。 光電效應的定義及光電效應的分類 第5頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一2.內光電效應:在光線作用下物體的電阻率改變。第6頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一3.光生伏特效應:在光線作用下物體具有發(fā)電能力。第7頁,共61頁,2022年,5
3、月20日,17點34分,星期一第8頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 一、光電管、光電倍增管紫外線光電管第9頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 一、光電管、光電倍增管 利用外光電效應制成的光電器件。(一)光電管光輸入 陽極陰極電子逸出 電輸出光-以光速運動的粒子流。單個光子能量:普郎克常數(shù)光波頻率光電管中的自由電子逸出條件:電子質量逸出初速度逸出功光波頻率即光波頻率光波波長或光速第10頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電管測量電路: 可見,要使光電管中的自由電子逸出,頻率不能太低,波長也不能太長。為入射光波長上限,也被稱
4、為“紅限”。光電管陰極陽極 電壓輸出光輸入第11頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一(二)光電倍增管 光電倍增管具有放大光電子電流的能力。 光電倍增管具有10-15級倍增電極,電位依次升高,使得陰極因接受光能而發(fā)射的電子逐級加速,且受光電子的數(shù)量逐級增多,形成較大的光電流。可用于微光測量。 設單級的信號倍增率為 ,則多級的倍增率為 。 光輸入 陽極陰極 -+ - - -+ -+ -+ - -第12頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電倍增管測量電路:直流電源光線輸出電壓陰極陽極第13頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一二、光敏
5、電阻光敏電阻第14頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一二、光敏電阻 (一)工作原理:由半導體材料構成,利用內光電效應而工作。 光敏電阻當光線照射時,因材料中的電子空穴對增加,其電阻值會變小,當光照消失時,電阻會恢復原值。這種現(xiàn)象被稱為光導效應。 光敏電阻沒有極性,純粹是電阻器件,即可以加直流電壓,也可以加交流電壓工作。 光照電路符號第15頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一(二)特性參數(shù) 1.暗電阻與亮電阻 暗電阻-在室溫且全暗條件下測得的穩(wěn)定電阻。例如MG41-42型光敏電阻的暗阻大于等于0.1兆歐。 亮電阻-在室溫且一定光照條件下測得的穩(wěn)定電阻。
6、例如MG41-42型光敏電阻的亮阻小于等于1000歐。 光敏電阻接在電路上,亮電流(大)與暗電流(小)之差被稱為光電流。 光敏電阻的亮電阻越小,暗電阻越大,靈敏度越高。第16頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光照度小光照度大2.伏安特性曲線正常工作電壓受耗散功率的限制。第17頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一3.光電特性曲線-光照度與光電流之間的關系。光電特性曲線光照度光電流光電特性為非線性,不宜做檢測元件,一般做光電開關。1 勒克斯1 流明每平方米 常見發(fā)光的大致效率(流明/瓦)白熾燈 15日光燈 50太陽燈 94鈉燈 120節(jié)能燈 60-80
7、 白色LED 80-200 LED 80-130光照度,單位:lx光通量,單位:lm第18頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光譜特性靈敏度光波波長硫化鎘硫化鉈硫化鉛(紫外-紫-紅-紅外)4.光譜特性曲線-入射光頻率與靈敏度之間的關系。選光敏電阻時應當把元件和光源結合起來考慮第19頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一5.頻率特性曲線-光頻率與靈敏度之間的關系。光敏電阻具有時延性,不能用在要求快速響應的場合。第20頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一6.溫度特性曲線-溫度對光譜特性的影響。第21頁,共61頁,2022年,5月20日
8、,17點34分,星期一三、光敏晶體管光敏二極管第22頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一紅外發(fā)射、接收對管 紅外發(fā)射管紅外接收管光敏三極管 第23頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一三、光敏晶體管基于內光電效應(一)工作原理 1.光敏二極管:正常情況下,PN結反向是不導通的。當被光線照射時,PN結反向導通,可以感測光信號。 NP電路符號結構示意基本電路第24頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 2.光敏三極管:正常情況下,給PNP型三極管的集電極和發(fā)射極之間加正向電壓,一個PN結(集電結)不導通,另一個PN結(發(fā)射結)導通。 但
9、當集電結被光線照射時,集電結會反向導通,造成三極管中出現(xiàn)放大電流,集電極和發(fā)射極之間導通。也可以感測光信號。無光照無輸出有光照有輸出+-第25頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一(二)基本特性 1.光譜特性:一定照度下,光波波長與光敏管靈敏度的關系。 2.伏安特性: 不同照度下,輸出電壓電流關系。 硅管鍺管光譜特性(紫外-紫-紅-紅外)伏安特性光照度小光照度大第26頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 3.光電特性:光照度-輸出電流關系。一般光照加強電流增大。光敏二極管的線性度較好,光敏三極管會飽和。 4.溫度特性: 一定照度下溫度-電流關系。對亮電
10、流、暗電流、輸出電流影響程度不同。溫度對亮電流小,對暗電流影響顯著。 5.頻率特性: 輸入的調制光頻率與輸出靈敏度的關系。 溫度特性輸出電流暗電流頻率特性輸出靈敏度第27頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一四、光電池光敏面第28頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一四、光電池(一)工作原理 光生伏特效應。結構特點:大面積的PN結。光線照射發(fā)電電路符號第29頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一(二)基本特性 1.光譜特性: 即在一定照度下,光波波長與光電池靈敏度的關系曲線。 光譜峰值的位置與光電池材料、制造工藝和使用溫度有關。 (紫
11、外-紫-紅-紅外)硅光電池硒光電池受光范圍寬受光范圍窄第30頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 2.光電特性: 光照度與光生電動勢的關系是非線性的,光照度與光電流之間的關系是線性的。 開路電壓短路電流開路電壓短路電流3.溫度特性 指開路電壓、短路電流與溫度變化的關系。溫度升高,開路電壓降低,短路電流增大。第31頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一4.頻率特性: 指輸入的調制光頻率與輸出電流的關系。 硅光電池的頻率特性較好,頻率上限約幾萬Hz。當調制頻率較高時,可選擇面積較小的硅光電池和較小的負載電阻,以進一步減小響應時間,改善頻率特性。 第32頁,
12、共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一能提供較大電流的大面積光電池外形第33頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電池在動力方面的應用太陽能賽車太陽能電動機太陽能硅光電池板第34頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一第35頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一第二節(jié) 光電傳感器與光電檢測 光電傳感器組成:被測量第36頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一一、光電傳感器的類型被測量使得光通亮連續(xù)變化,輸出光電流也連續(xù)變化。包含以下四種形式: (一)模擬式光電傳感器按照光電元件輸出信號的形式可分為模擬
13、式和脈沖式。第37頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一1、光源本身就是被測物。 如:光電比色溫度計、光照度計等被測物光電元件第38頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光照度計比色式溫度傳感器第39頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一2、恒定光源發(fā)出的光通量透過被測物,由被測物 吸收一部分后到達光電元件上。 如:測液體透明度、煙塵濃度等 被測物光電元件恒光源第40頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一3、恒定光源發(fā)出的光通量經被測物反射后到達 光電元件上。 如:測紙張白度、零件表面粗糙度、光電轉速 表等被測物光
14、電元件恒光源第41頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 4、恒定光源發(fā)出的光通量經過被測物遮擋一部 分后照射到光電元件上。 如:測元件尺寸、運動狀態(tài)等 被測物光電元件恒光源第42頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一(二)脈沖式光電傳感器 光信號斷續(xù)變化,光電元件輸出的也斷續(xù)變化。只有兩種狀態(tài)。常用于計數(shù)或測速。二、光電傳感器的常用光源(一)發(fā)光二極管:電能 光能。(二)鎢絲燈泡:發(fā)射紅光和紅外光。(三)激光:集中三、光電轉換電路1.光敏電阻測量電路2.光敏晶體管測量電路3.光電池測量電路4.使用運算放大器的光敏元件測量電路。第43頁,共61頁,202
15、2年,5月20日,17點34分,星期一光敏電阻測量電路光敏晶體管測量電路光線增強電阻減小基極電壓輸出電壓感光感溫不感光感溫輸出與光通亮成比例光線增強電壓變小第44頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電池測量電路光線增強電壓變大光線增強電壓變大光線增強電壓變大第45頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一使用運算放大器的光敏元件測量電路光線增強PN導通負電壓輸入光線增強短路電流增大光線強弱影響放大倍數(shù)第46頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一二、光電檢測實例 (一)WDS型光電比色高溫計: 通過輻射體在兩個不同波長上的輻射能量之比,
16、測定輻射體的溫度。非接觸式,測溫范圍:8002000 。輻射體物鏡瞄準反射鏡光導棒不可見光可見光光闌分光鏡比例計算人工觀測反射鏡目鏡棱鏡變送器記錄儀第47頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電比色溫度計電路原理框圖硅光電池1RfRf運算電路顯示器I1I2U1U2硅光電池2而 I1正比于I1所以 U1正比于I1第48頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 (二)光電比色計 用于溶液的顏色、成分、渾濁度等化學分析。 標準樣品 受檢樣品光源凸透鏡凸透鏡濾色濾色光電池光電池差值差動放大器顯示儀表第49頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一
17、光電式煙塵濃度檢測動畫演示第50頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 (三)光電式帶材測厚跑偏檢測儀 檢測帶材加工過程中偏離正確位置的情況。不反射帶材光源凸透鏡凸透鏡反射鏡半透膜反射鏡 光敏三極管正確位置電橋平衡U0=0左或右偏UO都會改變。電橋第51頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 (四)光電式轉速儀 1)反射式光電轉速儀 電信號 光信號凸透鏡半透膜片聚焦透鏡凸透鏡光源測量電路計數(shù)器不反光位置電橋平衡U0=0反光位置輸出電脈沖。第52頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光電式轉速測量動畫演示第53頁,共61頁,2022年,
18、5月20日,17點34分,星期一2)直射式光電轉速儀 測量電路計數(shù)器光信號 電信號 凸透鏡指示透鏡光源旋轉盤不透光位置電橋平衡U0=0透光位置輸出電脈沖。第54頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 (五)光電檢測的其他應用舉例布料寬度檢測、有無檢測兩臺行車的安全距離檢測空箱檢測及推出處理長距傳送的金屬板檢測第55頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一光纖1870年的一天,英國物理學家丁達爾到皇家學會的演講廳講光的全反射原理,他做了一個簡單的實驗:在裝滿水的木桶上鉆個孔,然后用燈從桶上邊把水照亮。結果使觀眾們大吃一驚。人們看到,放光的水從水桶的小孔里流了
19、出來,水流彎曲,光線也跟著彎曲,光居然被彎彎曲曲的水俘獲了。人們曾經發(fā)現(xiàn),光能沿著從酒桶中噴出的細酒流傳輸;人們還發(fā)現(xiàn),光能順著彎曲的玻璃棒前進。這是為什么呢?難道光線不再直進了嗎?這些現(xiàn)象引起了丁達爾的注意,經過他的研究,發(fā)現(xiàn)這是全反射的作用,即光從水中射向空氣,當入射角大于某一角度時,折射光線消失,全部光線都反射回水中。表面上看,光好像在水流中彎曲前進。實際上,在彎曲的水流里,光仍沿直線傳播,只不過在內表面上發(fā)生了多次全反射,光線經過多次全反射向前傳播。后來人們造出一種透明度很高、粗細像蜘蛛絲一樣的玻璃絲玻璃纖維,當光線以合適的角度射入玻璃纖維時,光就沿著彎彎曲曲的玻璃纖維前進。由于這種纖維能夠用來傳輸光線,所以稱它為光導纖維。第56頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一第57頁,共61頁,2022年,5月20日,17點34分,星期一 1880-AlexandraGrahamBell發(fā)明光束通話傳輸 1960-電射及光纖之發(fā)明 1966-華裔科學家“光纖之父”高錕預言光纖將用于通信。1970-美國康寧公司成功研制成傳輸損耗只有20dm
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