光敏电阻特性测试实验(精)

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光敏电阻的特性实验报告

光敏电阻的特性实验报告

光敏电阻的特性实验报告光敏电阻的特性实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度改变电阻值的器件。

它在各种电子设备中被广泛应用,如光敏开关、光敏传感器等。

本实验旨在探究光敏电阻的特性,并通过实验数据分析其工作原理。

实验材料:1. 光敏电阻2. 电压源3. 电流表4. 电阻箱5. 光源6. 实验电路板实验步骤:1. 将光敏电阻连接到电路板上,注意正确连接极性。

2. 将电流表与电阻箱串联,连接到电路板上。

3. 将电压源与电路板相连,调节电压值为适当范围。

4. 将光源照射到光敏电阻上,并记录电流表的读数。

5. 改变光源的距离或强度,重复步骤4,记录多组数据。

实验结果:通过实验记录的数据,我们可以得到以下结论:1. 光敏电阻的电阻值随光照强度的增加而减小。

当光照强度较弱时,电阻值较大;当光照强度较强时,电阻值较小。

这与光敏电阻的工作原理相符。

2. 光敏电阻的电阻值与光照距离成反比关系。

当光源距离光敏电阻较远时,光照强度较弱,电阻值较大;当光源距离光敏电阻较近时,光照强度较强,电阻值较小。

3. 光敏电阻的电阻值变化不仅与光照强度有关,还与光源的波长有关。

不同波长的光照射到光敏电阻上,其电阻值的变化程度也不同。

讨论与分析:光敏电阻的特性实验结果与我们对其工作原理的理解相符。

光敏电阻的工作原理是基于光敏材料的光电效应。

当光照射到光敏电阻上时,光子的能量被光敏材料吸收,使其内部电子跃迁到导带中,从而导致电阻值下降。

因此,光敏电阻能够根据光照强度的变化来改变电阻值。

在实际应用中,光敏电阻常用于光敏传感器中。

通过测量光敏电阻的电阻值,可以获得环境光照强度的信息。

在自动照明系统中,光敏电阻可以根据光照强度的变化来控制灯光的亮度,实现自动调节。

此外,光敏电阻还可以用于光敏开关的设计。

通过光敏电阻的电阻值变化,可以实现光敏开关的开关控制。

当光照强度达到一定阈值时,光敏电阻的电阻值发生变化,从而触发开关动作。

结论:通过本次实验,我们深入了解了光敏电阻的特性和工作原理。

光敏电阻的特性实验

光敏电阻的特性实验

实验一光敏电阻的特性实验一、实验目的:1、熟悉光敏电阻的光电转换原理;2、掌握光敏电阻的暗电阻、亮电阻、光电阻的测量方法;3、了解光敏电阻光电特性:即供电电压一定时,光电流与光照度的关系。

二、实验原理:光敏电阻是一种当光照射到材料表面上被吸收后,在其中激发载流子,使材料导电性能发生变化的内光电效应器件。

最简单的光敏电阻的原理和符号如图1-1所示,由一块涂在绝缘基底上的光电导体薄膜和两个电极所构成。

当加上一定电压后,光生载流子在电场的作用下沿一定的方向运动,在电路中产生电流,这就达到了光电转换的目的。

图1-1 光敏电阻原理图与符号根据半导体的分类光敏电阻有两种类型——本征半导体光敏电阻和掺杂型半导体光敏电阻,前者只有当入射光子能量h v等于或大于半导体材料的禁带宽度Eg时才能激发一个电子-空穴对,在外加电场作用下形成光电流,能带图如图1-2(a)所示,后者如图1-2(b)所示的N型半导体,光子的能量h v只要等于或大于△E(杂质电离能)时,就能把施主能级上的电子激发到导带而形成导电电子,在外加电场的作用下形成电流。

从原理上说,P型、N型半导体均可制成光敏电阻,但由于电子的迁移比空穴大,而且用N型半导体材料制成的光敏电阻性能较稳定,特性较好,故目前大都使用N型半导体光敏电阻。

为了减少杂质能级上电子的热激发,常需要在低温下工作。

图1-2 两种类型光敏电阻的能带图三、实验仪器及部件:直流稳压电源、光敏电阻、照度测量器件、照度表、光源、微安表、F/V表。

四、实验步骤:1、了解所需单元、部件在实验仪上的位置、观察光敏电阻的结构。

2、测量光敏电阻的暗电阻、亮电阻、光电阻:装上光源,对准光敏电阻,关闭发光管电源,移出遮光罩,光敏电阻完全被遮盖,用万用表(自备)测得电阻值为暗电阻;移去光源,在环境光照下测得的电阻值为亮电阻;暗电阻与亮电阻之差为光电阻,光电阻越大说明灵敏度越高。

3、测量光敏电阻的光电特性:图1-3 测量接线图安装好光源及接线,接线如图1-3所示,直流稳压电源置4V档。

实验一光敏电阻特性测量实验

实验一光敏电阻特性测量实验

光电子技术基础实验报告实验题目光敏电阻特性测量实验日期2020.09.04 姓名组别04 班级18B 学号【实验目的】1、了解光敏电阻的工作原理和使用方法;2、掌握光强与光敏电阻电流值关系测试方法;3、掌握光敏电阻的光电特性及其测试方法;4、掌握光敏电阻的伏安特性及其测试方法;5、掌握光敏电阻的光谱响应特性及其测试方法;6、掌握光敏电阻的时间响应特性及其测试方法。

【实验器材】光电技术创新综合实验平台一台特性测试实验模块一块光源特性测试模块一块连接导线若干【实验原理】光敏电阻在黑暗的室温条件下,由于热激发产生的载流子使它具有一定的电导,该电导称为暗电导,其倒数为暗电阻,一般的暗电导值都很小(或暗电阻阻值都很大)。

当有光照射在光敏电阻上时,电导将变大,这时的电导称为光电导。

电导随光照量变化越大的光敏电阻,其灵敏度就越高,这个特性就称为光敏电阻的光电特性,也可定义为光电流与照度的关系。

光敏电阻在弱辐射和强辐射作用下表现出不同的光电特性(线性和非线性),实际上,它的光电特性可用在“恒定电压”下流过光敏电阻的电流IP ,与作用到光敏电阻上的光照度 E 的关系曲线来描述,不同材料的光照特性是不同的,绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的。

光敏电阻的本质是电阻,因此它具有与普通电阻相似的伏安特性。

在一定的光照下,加到光敏电阻两端的电压与流过光敏电阻的亮电流之间的关系称为光敏电阻的伏安特性。

光敏电阻的符号和连接【实验注意事项】1、打开电源之前,将“电源调节”处旋钮逆时针调至底端;2、实验操作中不要带电插拔导线,应该在熟悉原理后,按照电路图连接,检查无误后,方可打开电源进行实验;3、若照度计、电流表或电压表显示为“1_”时说明超出量程,选择合适的量程再测量;4、严禁将任何电源对地短路。

5、仪器通电测试前,一定要找老师检查后方可通电测试。

【主要实验步骤】基础实验:组装好光源、遮光筒和光探结构件,如下图所示:1、打开台体电源,调节照度计“调零”旋钮,至照度计显示为“000.0”为止。

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告

课程名称:大学物理实验(一)实验名称:光敏电阻特性研究图3 光敏电阻光照特性光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光(可见光)的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。

在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可图4 无光照时的光敏电阻原理示意图图5 有光照时的光敏电阻原理示意图光敏电阻是一种能够感知光的电子元件,其原理在于光照射到光敏电阻表面时,会激发其中的电子发生跃迁,导致电阻值发生变化。

具体来说,光敏电阻中含有一种半导体材料的物质作为感光元件如硒化铋、硫化镉等,当光线照射到这种材料上时,会让一些电子从价带跃迁到导带,使得电子数量增加,从而导致电阻值降低。

导体材料在没有光照射时,其中的电子处于价带中,不能自由移动。

因此,当光线强度增加时,电阻值就会相应地减小;反之,当光线强度减小或消失时,电阻值则会增大。

4.光敏电阻的伏安特性:光敏电阻在光强一定的情况下(偏振片角度θ不变)时,电阻是一个定值电阻。

根据R = U/I,可得到光强不变时电阻是一条直线,它的斜率就是电阻的阻值。

图1 光敏电阻特性研究实验装置图图2偏振片角度θ=30°时光敏电阻的伏安特性曲线由图可知:直线斜率即为此时的光敏电阻的阻值。

由于电压单位是(V)而电流单位是(mA),根据欧姆定律,其中U的单位是(V),I的单位是(A),故此时光敏电阻阻值为1505Ω。

变形式R=UI3.光敏电阻的光照特性和电阻特性研究表3 光敏电阻电流随相对光照强度变化数据表θ0º10º20º30º40º50º60º70º80º90º图3 光敏电阻光照特性曲线由图可知:电压一定时,当相对光强增大时,电流也逐渐增大。

当相对光照强度达到最大时,电流也取到最大值。

当相对光照强度为0时,电流不为0,但接近0,因为光敏电阻的暗阻较大。

除此之外,实验时电压恒定为2V,故可根据欧姆定律变形式R=UI计算不同相对光照强度时的电阻。

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告光敏电阻是一种能够根据光照强度改变电阻值的元件,它在光敏元件中具有重要的应用价值。

本实验旨在研究光敏电阻的特性,通过实验数据的采集和分析,探讨光敏电阻在不同光照条件下的电阻变化规律,为光敏电阻在实际应用中的选型和设计提供参考依据。

实验一,光照强度对光敏电阻的影响。

在实验室条件下,我们利用可调光源和万用表进行了一系列实验。

首先,我们将光敏电阻置于黑暗环境中,记录下此时的电阻值;随后,逐渐增加光源的亮度,每隔一定时间记录光敏电阻的电阻值。

实验结果表明,光照强度与光敏电阻的电阻值呈现出负相关的关系,即光照强度越大,光敏电阻的电阻值越小。

这一结果与光敏电阻的基本特性相符,也为后续实验提供了重要的数据支撑。

实验二,光敏电阻的响应速度。

为了研究光敏电阻的响应速度,我们设计了一组实验。

在实验中,我们利用光敏电阻和示波器搭建了一个简单的实验电路,通过改变光源的亮度,观察光敏电阻电阻值的变化情况。

实验结果显示,光敏电阻的响应速度较快,当光源亮度发生变化时,光敏电阻的电阻值能够迅速做出相应调整。

这一特性使得光敏电阻在光控自动调节系统中具有广泛的应用前景。

实验三,光敏电阻的温度特性。

在实验室条件下,我们对光敏电阻的温度特性进行了研究。

通过改变环境温度,记录光敏电阻的电阻值,得出了光敏电阻在不同温度下的电阻变化规律。

实验结果表明,光敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小,这一特性需要在实际应用中进行合理的温度补偿,以确保系统的稳定性和可靠性。

结论。

通过本次实验,我们深入研究了光敏电阻的特性,并取得了一系列有意义的实验数据。

光敏电阻在光照强度、响应速度和温度特性等方面表现出了一系列重要的特点,这些特性为光敏电阻在光控自动调节系统、光电传感器等领域的应用提供了重要的理论依据。

同时,我们也发现了一些需要进一步深入研究的问题,比如光敏电阻的光谱特性、长期稳定性等方面的研究仍有待深入。

希望通过本次实验,能够为光敏电阻的应用和研究提供一定的参考价值,推动光敏电阻领域的进一步发展和应用。

光敏电阻基本特性测量

光敏电阻基本特性测量

实验报告课程名称:大学物理实验(一)实验名称:光敏电阻基本特性测量
五:数据处理
1、伏安特性:当保持偏振片夹角为0不变时(即光照强度不变),根据测量得出的电压与电流值绘制电阻的伏安特性曲线,如下图
I/mA
将偏振片夹角变为30°(改变光强)所测得的伏安特性曲线如下图:
I/mA
由图可以得出,当光照不变时,电流随着电压线性增长,在实验误差允许范围内,电阻阻值R=U/I保持不变。

2、光照特性:当保持电阻电压不变时,通过改变偏振片夹角来改变光照强度,选取电压等于2.00V时绘制曲线,如下图:
由图可知,电压不变时,随着光照强度减小电流逐渐变小,而后趋于稳定,相同光照强度下,电压越大,对应光电流越大。

即光敏电阻阻值随光照强度的减小而增大,随光照强度增大而减小。

光敏电阻特性实验报告.doc

光敏电阻特性实验报告.doc

光敏电阻特性实验报告.doc一、实验目的通过光敏电阻特性实验掌握光敏电阻的基本性质和特性。

二、实验仪器数字万用表、光源、光敏电阻、稳压电源、电阻箱等。

三、实验原理1、光敏电阻的原理及特性:光敏电阻即是光敏电阻器,是一种光感受元件。

光敏电阻是将半导体材料做成的电阻器,当光照射在半导体上时、光子就会激发半导体内产生的载流子,从而填充其价带和导带,形成电子空穴对。

这些电子空穴对导致了电阻值的变化。

光敏电阻的特点:具有灵敏度高、响应速度快、能量浅等优点。

具有宽波长响应范围,以及随着光照强度的提高,光敏电阻阻值会减小,这种特性称为“阻值下降”。

2、该实验中使用的光敏电阻为CdS电阻,其特点是响应范围为400-800nm波长,特别是在寒冷气候中,其响应速度和稳定性均表现出惊人的性能和耐用性。

四、实验步骤1、连接电路:将CdS光敏电阻两端连接在电阻箱上的白色断路口的3号和5号针脚处;在电路与电源之间串联一块2.5KΩ稳压电源,并将其与外部电源连接。

2、测量电路状态:测量电源电压为9.0V,万用表选择电阻档位并相应选择电流档位,测量此时光敏电阻的阻值。

3、测量光敏电阻特性:用光源照射光敏电阻,测量此时的电压和电阻。

4、更换稳压电源,重复以上步骤。

五、实验数据记录以下实验数据基于步骤3和4中所获得的测量数据。

SerialNo. | E (V) | I (mA) | R (Ω) | U1 (V) | U2 (V) | R (Ω)1 | 9.0 | 5.5 | 1636 | 2.447 | 2.743 | 902 | 12.0 | 7.3 | 1644 | 4.320 | 4.796 | 1043 | 6.0 | 3.68 | 1630 | 1.112 | 1.284 | 32六、实验结果分析1、电源电压试验:可以看出电源电压的增加可使光敏电阻的电阻值增大,说明此时光敏电阻在该电流下的响应能力基本一直。

2、光源亮度测试:可以看出在光源发光强度越大、光照时间越长时,光敏电阻的电阻值会逐渐减小,说明在光的作用下,光敏电阻的电阻值会随光照强度的提高而下降,这种变化程度也越大。

光敏电阻特性测量实验报告

光敏电阻特性测量实验报告

光敏电阻特性测量实验报告光敏电阻特性测量实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的电子元件。

它广泛应用于光电传感器、光控开关等领域。

本实验旨在通过测量光敏电阻的特性曲线,了解其在不同光照条件下的电阻变化规律。

实验装置:本实验所用的装置包括一个光敏电阻、一个可变电阻、一个电压表、一个电流表和一个光源。

光敏电阻的两个引脚分别连接在电路的两个端点,可变电阻则用于调节电路中的电流。

实验步骤:1. 将实验装置搭建好后,先调节可变电阻,使电路中的电流达到一个适当的范围。

2. 将光源照射在光敏电阻上,并记录下此时的电流和电压值。

3. 逐渐增加光源的亮度,重复步骤2,记录不同光照强度下的电流和电压值。

4. 根据实验数据,绘制光敏电阻的特性曲线。

实验结果与讨论:通过实验测量,我们得到了光敏电阻在不同光照强度下的电流和电压值。

根据这些数据,我们可以绘制出光敏电阻的特性曲线。

特性曲线的形状与光敏电阻的材料和结构有关。

一般情况下,当光照强度增加时,光敏电阻的电阻值会减小,电流值会增大。

这是因为光照能量激发了光敏电阻中的载流子,使其在材料中移动,导致电阻减小。

而当光照强度减小时,电阻值会增加,电流值会减小。

光敏电阻的特性曲线可以用来描述其在不同光照条件下的工作状态。

通过观察特性曲线,我们可以了解到光敏电阻的灵敏度和响应速度。

灵敏度指的是光敏电阻对光照强度变化的响应程度,而响应速度则表示光敏电阻从接收到光照信号到产生响应的时间。

实验中,我们还可以通过改变可变电阻的值,观察光敏电阻的特性曲线是否发生变化。

可变电阻的作用是调节电路中的电流,当电流变化时,光敏电阻的特性曲线也会发生相应的变化。

这可以帮助我们更好地理解光敏电阻的工作原理。

结论:通过本次实验,我们成功测量了光敏电阻的特性曲线,并了解了其在不同光照强度下的电阻变化规律。

光敏电阻的特性曲线可以用来描述其工作状态,帮助我们了解其灵敏度和响应速度。

此外,通过改变可变电阻的值,我们还可以观察到光敏电阻特性曲线的变化。

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光敏电阻特性测试实验一、实验目的1、学习掌握光敏电阻工作原理2、学习掌握光敏电阻的基本特性3、掌握光敏电阻特性测试的方法4、了解光敏电阻的基本应用三、实验内容1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验3、光敏电阻光电流测试实验;4、光敏电阻的伏安特性测试实验5、光敏电阻的光电特性测试实验6、光敏电阻的光谱特性测试实验7、光敏电阻的时间响应特性测试实验三、实验仪器1、光电探测综合实验仪 1个2、光通路组件 1套3、光敏电阻及封装组件 1套4、光照度计 1台5、2#迭插头对(红色,50cm) 10根6、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根7、三相电源线 1根8、实验指导书 1本四、实验原理1. 光敏电阻的结构与工作原理光敏电阻又称光导管,它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。

光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。

无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。

当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小,电路中电流迅速增大。

一般希望暗电阻越大越好,亮电阻越小越好,此时光敏电阻的灵敏度高。

实际光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧量级,亮电阻值在几千欧以下。

光敏电阻的结构很简单,图1-1(a)为金属封装的硫化镉光敏电阻的结构图。

在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄的半导体物质,称为光导层。

半导体的两端装有金属电极,金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路。

为了防止周围介质的影响,在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜,漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最金属电极半导体电源检流计R LE I(a)(b)(c)R a玻璃底板大。

为了提高灵敏度,光敏电阻的电极一般采用梳状图案, 如图1-1(b )所示。

图1-1(c )为光敏电阻的接线图。

2. 光敏电阻的主要参数 光敏电阻的主要参数有:(1) 暗电阻 光敏电阻在不受光照射时的阻值称为暗电阻, 此时流过的电流称为暗电流。

(2) 亮电阻 光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。

(3) 光电流 亮电流与暗电流之差称为光电流。

3. 光敏电阻的基本特性(1) 伏安特性 在一定照度下,流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。

光敏电阻在一定的电压范围内,其I -U 曲线为直线。

(2)光照特性 光敏电阻的光照特性是描述光电流I 和光照强度之间的关系,不同材料的光照特性是不同的,绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的。

(3) 光谱特性 光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用,即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。

光敏电阻的相对光敏灵敏度与入射波长的关系称为光敏电阻的光谱特性,亦称为光谱响应。

图2-4 为几种不同材料光敏电阻的光谱特性。

对应于不同波长,光敏电阻的灵敏度是不同的,而且不同材料的光敏电阻光谱响应曲线也不同。

(4)时间特性 实验证明,光敏电阻的光电流不能随着光强改变而立刻变化,即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性,这种惰性通常用时间常数表示。

大多数的光敏电阻时间常数都较大, 这是它的缺点之一。

不同材料的光敏电阻具有不同的时间常数(毫秒数量级), 因而它们的频率特性也就各不相同。

五、注意事项1、实验之前,请仔细阅读光电探测综合实验仪说明,弄清实验箱各部分的功能及拨位开关的意义;2、当电压表和电流表显示为“1_”是说明超过量程,应更换为合适量程;3、连线之前保证电源关闭。

4、实验过程中,请勿同时拨开两种或两种以上的光源开关,这样会造成实验所测试的数据不准确。

六、实验步骤1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验(1)将光敏电阻完全置入黑暗环境中(将光敏电阻装入光通路组件,不通电即为完全黑暗),使用万用表测试光敏电阻引脚输出端,即可得到光敏电阻的暗电阻R 暗。

图 1-1 光敏电阻结构 (a)光敏电阻结构; (b) 光敏电阻电极; (c) 光敏电阻接线图(注:由于光敏电阻个性差异,某些暗电阻可能大于200M欧,属于正常。

)(2)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(3)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态特性”,将拨位开关S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(4)将直流电源2正负极与电压表头对应相连,打开电源,将直流电流调到12V,关闭电源,拆除导线。

(5) 按照如下电路连接电路图,RL取RL=RL20=10M。

(6)打开电源,记录电压表的读数,使用欧姆定理I=U/R得出支路中的电流值I暗(注:在测量光敏电阻的暗电流时,应先将光敏电阻置于黑暗环境中30分钟以上,否则在测量暗电流时,电压表的读数会较长时间后才能稳定)RLV图1-2 光敏电阻暗电流测试电路2、光敏电阻的亮电阻、亮电流、光电阻、光电流测试实验(1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态特性”,将拨位开关S1拨上,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(3)打开电源,缓慢调节光照度调节电位器,直到光照为300lx(约为环境光照),使用万用表测试光敏电阻引脚输出端,即可得到光敏电阻的亮电阻R亮。

(4)将直流电源两极与电压表两端相连,调节直流电源到12V,关闭电源;(5) 按照如下电路连接电路图,RL取RL8=5.1K欧。

(6)打开电源,记录此时电流表的读数,即为光敏电阻在300lx的亮电流I亮;图1-3 光敏电阻测量电路(7)亮电阻与暗电阻之差即为光电阻,R光=R暗-R亮,光电阻越大,灵敏度越高。

(8)亮电流与暗电流之差即为光电流,I光=I亮-I暗,光电流越大,灵敏度越高。

(9)实验完成,关闭电源,拆除各导线。

3. 光敏电阻伏安特性测试光敏电阻伏安特性即为光敏电阻两端所加的电压与光电流之间的关系。

(1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态”,将拨位开关S1拨上,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(3) 按照图1-3连接电路图,直流电源选用电源2,RL取RL6=1K,直流电源电位器调至最小(4)打开电源,将光照度设置为200lx不变,调节电源电压,分别测得电压表显示为2V、4V、6V、8V、10V、12V时的光电流填入下表。

(5)按照上述步骤(4),改变光源的光照度为400lx,分别测得偏压为2V、4V、6V、8V、(6)根据表中所测得的数据,在同一坐标轴中做出V-I曲线,并进行分析比较。

(7)实验完成,关闭电源,拆除各导线。

4.光敏电阻的光电特性测试实验在一定的电压作用下,光敏电阻的光电流与照射光照度的关系为光电特性。

(1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态”,将拨位开关S1拨上,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(3) 按照图1-3连接电路图,RL取RL2=100欧。

(4)打开电源,将电压设置为8V不变,调节光照度电位器,依次测试出光照度在50lx、100lx、200lx、300lx、400lx、500lx、600lx、700lx、800lx、900lx并测得光电流填入下表(5)根据所测试得到数据,描出光敏电阻的光电特性曲线。

5、光敏电阻的光谱特性测试实验用不同的材料制成的光敏电阻有着不同的光谱特性,当不同波长的入射光照到光敏电阻的光敏面上,光敏电阻就有不同的灵敏度。

(1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态特性”,将拨位开关S1拨上,S2,S4,S3,S5,S6,S7均拨下。

(3)打开电源,缓慢调节光照度调节电位器到最大,依次将S2,S3,S4,S5,S6,S7拨上后拨下,记下照度计最小值E作为参考。

(注意:请不要同时将两个拨位开关拨上)(4)S2拨上,缓慢调节电位器直到照度计显示为E,使用万用表测试光敏电阻的输出端,将测试所得的数据填入下表,再将S2拨下;(5)按照步骤(4),分别测试出橙光,黄光,绿光,蓝光,紫光在光照度E下时光敏电阻的阻值,填入下表。

(6)根据所测试得到的数据,做出光敏电阻的光谱特性曲线:(注:不同的光敏电阻曲线略有不同,属正常现象,峰值在蓝光附近)(7)实验完成,关闭电源,拆除各导线。

6、光敏电阻时间特性测试(1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“脉冲”,将拨位开关S1拨上,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(3)打开电源,将直流电流调到6V,关闭电源(4)如图1-3连接电路图,RL取RL=10K示波器的测试点应为光敏电阻两端,为了测试方便,可把示波器的测试点使用迭插头对引至信号测试区的TP1(电源地)和TP2。

(5)打开交流开关,白光对应的发光二极管亮,其余的发光二极管不亮。

缓慢调节直流电源电位器,用示波器的第一通道与接TP和GND(即为输入的脉冲光信号),用示波器的第二通道接TP2(6)观察示波器两个通道信号的变化,并作出实验记录(描绘出两个通道的U-T曲线)。

(7)缓慢增大输入脉冲的脉冲信号的宽度,观察示波器两个通道信号的变化,并作出实验记录(描绘出两个通道的U-T曲线),拆去导线,关闭电源。

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