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IFM光电传感器,IFM光电传感器,IFM光电传感器,爱福门光电传感器
浏览次数:884发布日期:2012/4/25

IFM光电传感器,IFM光电传感器,IFM光电传感器,爱福门光电传感器

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IFM光电传感器该电路可作为个传感器,它可以触发个没有直接接触的报警器。个可见或不可见的封闭式离子源在传感器上发射来保持探测回路保持个原本的常闭状态。
IFM光电传感器(光电开关)是光电接近开关的简称,般是由光源、光通路、光电元件三 部分组成的。 光电传感器是种利用光电子应用技术, 将光信号转换成电信号而进行非电量 参数检测的传感器,具有这种功能的材料称为光敏材料,做成的器件则称为光敏器件。而光 敏元件和光电传感器是光电元件中的核心元件, 是光电系统的重要组成部分, 主要包括光敏 材料制作的探测器件、光电二极管和光电倍增管、利用内光电效应的光导管、以及应用光生 电势效应的光敏二极管、光敏三极管、光电池等。 光电传感器的的物理基础就是光电效应。且光电效应包括外光电效应和内光电效应。 外光电效应是在光线作用下, 电子逸出物体表面向外发射称外光电效应, 即为经典归纳 的爱因斯坦光电效应方程。 内光电效应是当光照射在物体上,使物体的电阻率 1/R 发生变化或产生光电动势的效 应。内光电效应又可以分为以下两类:是半导体材料受光照时,材料的电导率增大的光电 导效应;二是不均匀半导体或均匀半导体中的光生电子和空穴,在空间分开形成 PN 结并产IFM光电传感器,IFM光电传感器,IFM光电传感器,爱福门光电传感器/39529839/39529830:单荣兵
 生电位差的光生伏应。 2、光电池的原理及应用 光电池的原理及应用 光电传感器作为种检测装置,由于它具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测 参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小,已经获得了广泛的应用。我们下面介 绍的光电池就是光电传感器的个重要应用--光电池。 2.1 光电池的原理 光电池的原理 光电池是在光线照射下, 直接将光量转变为电动势的光学元件。 其工作原理即为光生伏 应。因此,在有光线作用时,PN 结就相当于个电压源。 2.1.1 物理原理 1)材料 ① N 型光电导体:多子是电子,少子是空穴。主要是光子激发施主能中的电子跃迁 1 到导带中去,电子为主要载流子,增加了自由电子的浓度。 ② P 型光电导体:多子是空穴,少子是电子。主要是光子激发价带中的电子跃迁到受 主能,与受主能中的空穴复合,而在价带中留有空穴,作为主要载流子参加导电,增加 了空穴的浓度。 2)光伏效应 ① PN 结存在个由 N 指向 P 的内建电场。当热平衡时,多数载流子的扩散和少数载 流子的漂移作用相抵消,没有电流通过 PN 结。 ② 当有光照射 PN 结时,样品对光子的本征和非本征吸收都将产生载流子。但是,由 于 P 区和 N 区的多数载流子都被势垒阻挡而不能穿过 PN 结,因而只有本征吸收所激发的 少数载流子才能引起光伏效应。 ③ 当有光照射时,光线足以透过 P 型半导体入射到 PN 结。对于能量大于材料禁带宽 度的光子,由于本征吸收,就可激发出电子、空穴以及电子--空穴对。P 区的光生电子和 N 区的光生空穴以及结合的电子--空穴对扩散到结电场附近时,在内建电场的作用下漂移过 PN 结,电子--空穴对被阻挡层的内建电场分开,光生电子和孔穴被分别拉到 N 区和 P 区, 从而在阻挡层两侧形成电荷的堆积, 产生内建电场的光生电场,IFM光电传感器,IFM光电传感器,IFM光电传感器,爱福门光电传感器/39529839/39529830:单荣兵

防止工业烟尘污染是环保的重要任务之。为了消除工业烟尘污染,要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
二、光电池在光电检测和自动控制方面的应用
  光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管相同,但它们的基本结构和制造工艺不*相同。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。/39529839/39529830:单荣兵
 

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