光电式传感器原理与应用
传感器原理及其应用 第8章 光电式传感器2

当向电极加正偏压时,在电场的作用下,电极下的MOS光敏元及数据面的显微照片CCD光敏元显微照片CCD读出移位寄存器的数据面显微照片2.读出移位寄存器3.电荷的输出8.4.2 8.4.2 线感光单元和存储单元交替排列。
在感光区光敏元件积分(a) 被测物是光源(b) 被测物吸收光通量(c) 被测物是有反射能力的表面(d) 被测物遮蔽光通量光电式浊度计工作原理——被测物吸收光通量可发出高分贝笛鸣 可发出高分贝笛鸣声的蜂鸣器光电式带材跑偏检测器光电式带材跑偏检测控制器原理1— 被测带材;2—卷取电机 ;3—卷取辊;4—液压缸;5—活塞;6—滑台;7—光电检测装置;8—光源;9、10—透镜;11-光敏;12—遮光罩电阻R1当烟雾进入烟雾室后,烟雾的固体粒子对红外光产生漫反线阵线阵CCD CCD CCD器件精密检测工件直径器件精密检测工件直径器件精密检测工件直径n =60( f /z )8.68.6 光栅传感器光栅式传感器有如下的特点:8.6.18.6.1 计量光栅的种类通常在600线/mm以上。
2.圆光栅8.6.2 莫尔条纹8.6.22.莫尔条纹的特性3) 误差平均效应(a) 刻线对齐 (b) 错开W/4 (c) 错开W/2 (d) 错开3W/42) 圆光栅的莫尔条纹(1) 径向光栅的莫尔条纹。
在几何量的测量中,径向光栅主要使用两种莫尔条纹:圆弧形莫尔条纹和光闸莫尔条纹。
① 圆弧形莫尔条纹。
两块栅距角γ相同的径向光栅以不大的偏心叠合,在光栅的各个部分,栅线的夹角均不同,便形成了不同曲率半径的圆弧形莫尔条纹。
光栅式传感器8.6.38.6.3 光栅式传感器光栅式传感器有多种不同的光学系统,其中,比较常见的有透射式光栅传感器和反射式光栅传感器。
1.透射式光栅传感器光电元器件输出电信号的幅值可用光栅位移量若指示光栅采用路,即可实现对位移的测量。
2.反射式光栅传感器接近,能减小温度误差。
3.光栅测量辨向原理4.细分技术8.7.1 绝对编码器8.7.1绝对式接触式编码器演示绝对式接触式编码器2.绝对编码器的工作原理以4位绝对码盘的光电读出装置为例,如图,由最外向内依3.提高分辨力的措施。
《光电式传感器》课件

光电式传感器的Байду номын сангаас类
• 总结词:光电式传感器有多种分类方式,如按工作方式可分为直接转换 型和间接转换型,按输出信号可分为模拟输出和数字输出等。
• 详细描述:根据工作方式的不同,光电式传感器可以分为直接转换型和间接转换型两类。直接转换型传感器利用光电效 应直接将光信号转换为电信号,如光电管、光电倍增管等;而间接转换型传感器则通过其他物理效应将光信号转换为电 信号,如光电池、光电晶体管等。此外,根据输出信号的不同,光电式传感器可以分为模拟输出和数字输出两类。模拟 输出型传感器输出连续变化的电信号,如光电管和光电池;数字输出型传感器则输出离散的电信号,如光电码盘和光电 开关等。
联网领域的应用越来越广泛。未来,需要加强光电式传感器在这些领域
的应用研究,推动相关技术的进步和发展。
03
交叉学科融合发展
光电式传感器涉及到多个学科领域,如物理学、化学、生物学等。未来
,需要加强交叉学科的融合发展,推动光电式传感器在更多领域的应用
和创新。
光电式传感器通常采用光信号传输,不易 受到电磁干扰的影响,具有较好的抗干扰 能力。
光电式传感器的缺点
对环境光敏感
光电式传感器容易受到环境光的影响 ,特别是在室外或者强光环境下,测 量精度会降低。
成本较高
光电式传感器通常需要使用高精度的 光学元件和电子元件,导致其成本较 高。
需要稳定的光源和检测器
光电式传感器需要稳定的光源和检测 器,以保证测量的准确性和稳定性。
《光电式传感器 》PPT课件
目录
• 光电式传感器概述 • 光电式传感器的应用 • 光电式传感器的优缺点 • 光电式传感器的发展趋势 • 光电式传感器的研究现状与展望
01
传感器第四章 光电式传感器原理与应用 (2)资料

(2)光照特性
光敏电阻的光电流与光强之间的关系
由于光敏电阻的光照特性呈非线性,因此不宜作为测量元 件,一般在自动控制系统中常用作开关式光电信号传感元件。
(3)光谱特性
光敏电阻对不同波长的光,灵敏度是不同的
(4)响应时间
光电导的弛豫现象:光电流的变化对于光的变化,在 时间上有一个滞后。
光电器件受光照时,有电信号输出,光电器件不受 光照时,无电信号输出。属于这一类的大多是作继电 器和脉冲发生器应用的光电传感器,如测量线位移、 线速度、角位移、角速度(转速)的光电脉冲传感器等 等。
光电式数字转速表
c ZTN 60
End the 4.1
4.2 光电码盘
数字式传感器: 把输入量转换成数字量输出 优点:测量精度和分辨力高,抗干扰能力强,能 避免在读标尺和曲线图时产生的人为误差,便于用 计算机处理。 最简单的数字式传感器是编码器(ADE) 角度数字编码器(码盘)或直线位移编码器(码尺) 原理分类:电触式、电容式、感应式和光电式等
采用几个码盘通过机械传动装置连成一起的码盘组, 则可大大提高分辨率,而且可以用来测定转速。
4.2 光电码盘
4.2.1 工作原理 4.2.2 码盘和码制 4.2.3 二进制码与循环码的转换 4.2.4 应用
4.2.4 应用
光学码盘测角仪的原理图 1-光源 2-大孔径非球面聚光镜 3-码盘 4-狭缝 5-光电元件
4.1.2 光电倍增管
在入射光极为微弱时,光电管能产生的光电流就很小, 光电倍增管:放大光电流 组成:光电阴极+若干倍增极+阳极
光电倍增管的结构 与工作原理
光电阴极 光电倍增极 阳极 倍增极上涂有Sb-Cs或Ag-Mg等光敏材料,并且电 位逐级升高
光电式传感器的工作原理

光电式传感器的工作原理
1.光源:光电式传感器通常使用红外线、激光等辐射源作为光源。
光源会发出一定频率的光信号,这些光信号对于人眼来说是不可见的。
红外线常用于室内和低功耗的应用,而激光则常用于需要高精度和长距离检测的应用。
2.物体:需要检测的物体也是光电式传感器工作的重要组成部分。
物体通常是被检测的目标,它可以反射、散射或吸收光信号,将光信号转换为电信号。
3.光电元件:光电元件是光电式传感器中最核心的部分。
它是将光信号转化为电信号的关键部件。
光电元件通常包括光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光敏电容等。
其中最常用的是光敏电阻。
首先,光源发出光信号,经过透镜和反射镜的反射,最终照射到物体上。
物体可能会对光信号进行反射、散射或吸收。
当光信号经过物体后,会进入光电元件。
光电元件根据物体的反射、散射或吸收特性,将光信号转换为相应的电信号。
最后,电信号会传输到光电式传感器的电路中进行处理和分析。
根据电信号的变化和特征,我们可以判断物体的位置、速度、颜色等信息。
总结起来,光电式传感器的工作原理是通过光源将光信号照射到物体上,物体将光信号转化为电信号,光电元件将电信号进行处理和分析,从而实现对物体位置、速度、颜色等信息的检测。
光电式传感器在自动化控制和安全监测中有着广泛的应用,为我们的生活带来了便利和安全。
对射型光电传感器的原理及应用

对射型光电传感器的原理及应用射型光电传感器(Thru-Beam Photoelectric Sensor)是一种利用光电效应实现光信号的采集和转换的传感器。
它由发光器和接收器两部分组成,通过发射器发射光束,当被探测物体遮挡光束时,接收器将接收到的光信号转换为电信号输出,从而实现对被探测物体存在与否的检测。
射型光电传感器的原理是基于光的传播和接收过程。
当发光器发射的光束未被遮挡时,光束会直接到达接收器,产生明亮的信号;当被探测物体遮挡光束时,光束被阻挡,无法到达接收器,产生暗信号。
通过检测输出信号的明暗变化,可以判断是否存在被探测物体。
射型光电传感器具有以下几个特点:1.高精度:射型光电传感器能够实现高精度的光信号检测,当被探测物体与光束之间的距离变化较小时,传感器也能够及时响应。
2.长检测距离:由于射型光电传感器采用发射和接收分离的结构,使其能够实现较长的检测距离,可以在不同的应用场景中实现灵活的安装。
3.抗干扰能力强:射型光电传感器工作时,通过阻挡光束来判断是否存在被探测物体,与被探测物体的颜色、材质等特性无关,因此具有较强的抗干扰能力。
射型光电传感器的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:1.自动门控制:射型光电传感器可以用于自动门的控制,当门口被探测物体阻挡时,传感器会感知到并触发门的开启或关闭。
2.输送线上物体检测:射型光电传感器可以用于物流输送线上的物体检测,当被探测物体到达传感器位置时,传感器会发出信号,触发相应的动作,如停止或启动输送线等。
3.机器人导航:射型光电传感器可以用于机器人导航系统中,依靠传感器感知周围环境,判断机器人的运动路径,以避免与障碍物发生碰撞。
4.自动灯光控制:射型光电传感器可以用于智能照明系统中,根据光照条件或人的行进情况,控制灯光的开启和关闭,实现节能和舒适的照明效果。
总之,射型光电传感器以其高精度、长检测距离和强抗干扰能力等特点,广泛应用于自动化控制系统中。
光电式传感器工作原理

光电式传感器工作原理
光电式传感器利用光电效应的原理来感知物体的存在或测量物体的位置、距离等信息。
其工作原理如下:
1. 光电效应:光电效应是指当光线照射到某些物质表面时,能够使物质中的电子获得足够的能量从而从原子或分子中脱离出来。
这些脱离的电子称为光电子。
2. 光电传感器结构:光电式传感器通常由光源、探测器和信号处理电路组成。
光源一般为发光二极管(LED)或激光二极管(LD),用来发射光束。
探测器一般为光敏元件,如光敏电阻、光敏二极管、光电二极管等,用来接收光束。
信号处理电路则用来处理探测器接收到的光强信号,并将其转化为电信号输出。
3. 功能原理:光电式传感器的工作原理可以分为两种不同的方式。
- 光电隔离式:光源和探测器分别位于传感器的两侧,通过
光束在两侧之间的遮挡来感知物体的存在。
当物体遮挡了光束,探测器接收到的光强就会减弱,从而触发传感器输出信号。
这种方式常用于物体检测、计数和测量等应用。
- 反射式:光源和探测器位于同一侧,通过物体对光线的反
射来感知物体的存在或测量物体的位置。
当光束照射到物体上并反射回探测器时,探测器接收到的光强会发生变化,从而触发传感器输出信号。
这种方式常用于物体的位置检测和距离测
量等应用。
总的来说,光电式传感器利用光电效应,通过光源和探测器的组合来感知物体的存在或测量物体的位置、距离等信息。
不同的工作方式可以适用于不同的应用场景。
光电传感器的设计与应用

光电传感器的设计与应用光电传感器是一种基于光电效应的传感器,它是将光电转换原理应用到实际中的一种光电器件。
光电传感器往往用于测量和检测光信号,具有灵敏度高、响应速度快、精度高和稳定性好等优点。
它广泛应用于机械、光电、化工、环境等领域,如光纤通信、物流、交通等,是现代工业发展中不可或缺的重要组成部分。
一、光电传感器的基本原理光电传感器的基本原理是将光信号转换成电信号,在实际应用中往往需要使用光电转换器来实现这种转换。
光电传感器通常由光电转换器、信号放大器、滤波器和输出电路等几个部分组成。
光电转换器是光电传感器的核心部件。
它通常采用光电二极管、光电三极管或光电管等器件来实现光电信号的转换。
其中,光电二极管是一种将光辐射转换成电信号的器件,具有响应速度快、灵敏度高、线性度好等特点。
光电三极管则是在光电二极管的基础上发展而来,它的结构复杂,但是响应速度更快、灵敏度更高。
光电管是一种较早的光电转换器,虽然响应速度较慢,但是拥有稳定性好、噪音小的特点。
二、光电传感器的应用1. 光纤通信光电传感器在光纤通信领域中有着广泛的应用。
因为光纤通信需要大量的光电转换器将光信号转换成电信号,并且要求精度高、稳定性好。
因此,光电传感器作为一种高灵敏度、高精度的光电转换器,被广泛应用于光纤通信中。
2. 物流领域在物流领域中,光电传感器也有广泛的应用。
比如在流水线上,可以使用光电传感器来检测物品的位置、颜色、形状等特征,从而帮助判断物品的种类和数量。
在自动售货机中,也可以使用光电传感器来检测出货口中是否有物品,并控制出货口的开启和关闭。
3. 交通领域在交通领域中,光电传感器也有着重要的应用。
比如在交通信号灯中,可以使用光电传感器来检测车辆和行人的存在,并做出相应的信号灯变化。
在高速公路上,可以使用光电传感器来检测车流情况,并控制车道的开启和关闭。
4. 环境领域在环境领域中,光电传感器也被广泛应用。
比如在气象站中,可以使用光电传感器来检测气体浓度、温度、湿度等环境信息,并实现数据采集和传输。
光电传感器的原理及应用

摘要:光电传感器在闭环自动控制系统中能有效的实现精准测速、精确位移定位、非接触式信号开关。
因此,研究光电传感器在自动控制中的应用具有重要价值和意义。
本文首先对光电传感器的原理及分类作统一概述,其次,依据光电传感器的研究现状,重点论述了光电传感器在自动控制中的应用。
关键词:光电传感器;自动控制;应用分析0 引言在自然和生产领域,传感器是智能自动控制系统获取信息的基本器件。
光电传感器通过光电效应获取各类物理量,响应速度快,抗干扰能力强,在自动控制领域受到越来越多的关注。
1 光电传感器的基本介绍1.1 光电传感器的基本工作原理光电传感器一般由光发射器、受光元件和信号转换电路组成。
传感器正常工作时,光发射器以某种方式发射承载信息的光信号,经光学通道滤光处理,受光元件将光信号转换成微弱的电信号,信号转换电路再根据需要对微弱电信号进行整形、放大,最终实现信息的传递、隔离和转换。
光电传感器具有结构简单、响应迅速、抗干扰能力强、精确性高且性能可靠的特点。
1.2 光电传感器的分类及特点根据光电传感器光信号处理方式,常见光电传感器分为对射型光电传感器、槽型(又称U型)光电传感器、漫反射型光电传感器、光纤式光电传感器等。
1.2.1 对射型光电传感器对射型光电传感器一般由光发射器和光接收单元组成,使用时将发射器和接收单元分别安装在被检测物体通道两侧,待检物体遮挡光束时,光接收单元因检测不到光信号而输出相应控制电平。
对射型光电传感器实现非接触式检测,常应用在门禁系统、原点定位、安防系统等场合。
1.2.2 槽型光电传感器槽型光电传感器是把光发射器和光接收单元面对面的安装在U型槽两侧。
传感器正常工作时,如光通道无物体遮挡,光接收单元受光而输出某种状态信号;如光通道被检测物体遮挡,光接收单元检测不到光束而输出相反状态信号。
槽型光电传感器响应速度快,非接触且无机械运动的特性使其广泛应用在高速运动物体检测单元[1]。
1.2.3 漫反射型光电传感器漫反射型光电传感器将光发射器、光接收单元及信号转换电路集于一体。
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1.绝对编码器
光电绝对编码器结构示意图
光学码盘通常用照相腐蚀法制作。现已生 产出径向线宽为6.7×2-8radα的码,其精 度高达1/108。
(1)光谱特性
光敏晶体管的光谱特性 从曲线还可以看出,不同材料的光敏晶体管,光谱 峰值波长不同。硅管的峰值波长为0.9μm左右,锗管的 峰值波长为l.5μm左右。由于锗管的暗电流比硅管大,所 以锗管性能较差。因此,在探测可见光或赤热物体时, 多采用硅管。但对红外光进行探测时,采用锗管较为合 适。
(2) 伏安特性
(1) 暗电阻,暗电流
若将光敏电阻置于无光照的黑暗条件下, 测得光敏电阻的阻值称为暗电阻,这时, 在给定工作电压下测得光敏电阻中的电流 值称为暗电流。
(2) 亮电阻、光电流
光敏电阻在光照下,测得的光敏电阻的阻 值称为亮电阻,亮电阻一般在几千欧姆。 这时在工作电压下测得的电流为亮电流。 亮电流和暗电流之差称为光电阻的光电流 IФ
第10章 光电式传感器原理与应用
10.1 光电效应及光电器件 10.2 光电码盘 10.3 电荷耦合器件 10.4 光纤传感器 10.5 光栅传感器
光电效应通常可分为四类:
(1) 外光电效应:在光线作用下,使电子逸出物体表面而 产生光电子发射的现象。基于外光电效应原理的器件 属于真空光电元件,有光电管、光电倍增管等。 (2) 内光电效应:在光线作用下,使物体的电阻率改变的 现象。基于内光电效应原理的器件属于半导体光电元 件,有光敏电阻、光敏晶体管等。 (3) 光生伏特效应:在光线作用下,物体产生一定方向 电动势的现象。基于光生伏特效应原理的器件属于半 导体光电元件,有光电池等。 (4) 热释电现象:热电材料受红外光等照射时,若其 表面温度上升或下降,则该表面产生电荷的现象。
(3) 光谱特性
对于不同波长的入射光,光敏电阻的相对灵敏度是不相 同的。各种材料的光谱特性如图10.1.5所示,从图中看 出,每种光敏电阻对不同波长的入射光有着不同的灵敏 度,硫化镉的峰值在可见光区域,而硫化铅的峰值在红 外区域;因此在选用光敏电阻时应当把元件 和光源的 种类结合起来考虑,才能获得满意的结果
光敏电阻的光谱特性
(4) 光电特性
光敏电阻的光电特性 光敏电阻的光电流与光照度之间的关系称为光电特性。 如图10.1.6所示,光敏电阻的光电特性呈非线性。做检 测元件时,要对其值进行曲线拟合,响应曲线不连续, 这是光敏电阻的缺点之一,在自动控制中它常用做开关 式光电传感器。
(5) 频率特性
当光敏电阻受到脉冲光照时,光电流要经过一段 时间才能达到稳态值,光照突然消失时,光电流 也不立刻为零,这说明光敏电阻有时延特性。由 于不同材料的光敏电阻时延特性不同,所以它们 的频率特性也不相同。
12α
13α 14α 15α
m
n o p
1100
1101 1110 1111
12
13 14 15
1010
1011 1001 1000
10.2.3旋转式光电编码器
非接触式光电编码器,由于其精度高,可 靠性好,性能稳定,体积小和使用方便, 在自动测量和自动控制技术中得到了广泛 的应用。
1.绝对编码器 2.增量编码器
10.2.2 码盘和码制
编码器有两种:增量编码器和绝对编码器
接触式编码盘示意图
二进制码、十进制码与循环码对照表
角 度 0 1α 2α 3α 4α 5α 6α 7α 8α 9α 10α 11α 电刷位置 a b c d e f g h i j k l 二进制码 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 十进制码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 格 雷 码 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110
光电管结构示意图
10.1.2光电倍增管
(a)直线型;(b) 鼠笼式;(c) 盒-网型 1一阴极;2-倍阴极;3-阳极;4-绝缘隔板;5-栅极。
光电倍增管的结构原理图
10.1.2光电倍增管
假设每个电子落到任一倍增极上都打出σ个电子,则 阳极电流I为 n 0
I i
光电倍增管的电流放大系数β为
I i0
光电池的主要特性如下:
(1) 光谱特性 (2) 光电特性 (3) 温度特性 (4) 频率特性
(1) 光谱特性
(a)结构示意图;(b)图形符号 1-硅光电池; 2-硒光电池
光电池
光电池光谱特性
不同材料的光电池适用的入射光波长范围也不相 同。硅光电池的适用范围宽,对应的入射光波长 可在0.45μm-1.1μm之间,而硒光电池只能在 0.34μm-0.57μm波长范围,它适用于可见光检 测。
(4)烟尘浊度连续监测仪
吸收式烟尘浊度监测仪框图
10.2 光电码盘
光电编码器具有下列特点:
①具有高的测量精度和分辨率,测量范围大; ②抗干扰能力强,稳定性好; ③信号易于处理、传送和自动控制; ④便于动态及多路测量,读数直观; ⑤安装方便,维护简单,工作可靠性高。
10.2.1工作原理 10.2.2 码盘和码制 10.2.3旋转式光电编码器 10.2.4 应用
四种基本形式
(1)直射式如图10.1.19(a)所示,光源本身就是被测物体。 被测物体的光通量指向光敏器件,产生光电流输出。这 种形式常用于光电比色高温计中作光电器件。 (2)透射式如图10.1.19 (b)所示,光源的光通量一部分由 被测物体吸收,另一部分则穿过被测物体投射到光敏器 件上。该形式常用于测量混合气体、液体的透明度、浓 度等。 (3)反射式如图10.1.19 (c)所示,光源发射出的光通量投 射到被测物体上,被测物体又将部分光通量反射到光敏 器件上。反射的光通量取决于被测物体的反射条件,该 形式一般用于测量工件表面的粗糙度及测量转速等。 (4)遮蔽式如图10.1.19 (d)所示,光源发射出的光通量投 射到被测物体上,被测物体遮蔽光通量改变,则投影到光 敏器件上的光通量也随着改变。这种形式常用于测量位 置、位移、振动、频率等,在自动控制中用作自控开关。
n
10.1.3光敏电阻
1-梳状电极; 2-光导体; 3-透光窗口; 4-外壳; 5-绝缘基体; 6-黑色玻璃支柱: 7-引脚
光敏电阻结构图
光敏电阻主要的技术特性
(1) 暗电阻,暗电流 (2) 亮电阻、光电流 (3) 光谱特性 (4) 光电特性 (5) 频率特性 (6) 温度特性
光敏三极管的伏安特性 是指光敏三极管在给定 的光照度下光敏三极管 上电压与光电流比关系。 光敏三极管在不同照度 下的伏安特性,就像普 通三极管在不同基极电 流下的输出特性一样
光敏三极管伏安特性
(3) 光电特性
光电特性是指外加偏置电压一定时,光敏 晶体管的输出电流和光照度的关系。一般 说来,光敏二极管光电特性的线性较好, 而光敏三极管在照度小时,光电流随照度 增加而减小,并且在光照足够大时,输出 电流有饱和现象。这是由于光敏三极管的 电流放大倍数在小电流和大电流时都下降 的缘故。
(2) 光电特性
1-开路电压特性曲线;2—短路电流特性曲线
硅光电池的光电特性
(3) 温度特性
1-开路电压;2一短路电流
硅光电池温度特性
(4) 频率特性
光电池的频率特性是指输出电流与入射光调制频 率的关系。当入射光照度变化时,由于光生电子 -空穴对的产生和复合都需要一定时间,因此入 射光调制频率太高时,光电池输出电流的变化幅 度将下降。硅光电池的频率特性较好,工作频率 的上限约为数十千赫,而硒光电池的频率特性较 差。在调制频率较高的场合,应采用硅光电池, 并选择面积较小的硅光电池和较小的负载电阻, 以进一步减少响应时间,改善频率特性。
光敏器件的具体应用
(1) 测量工件表面的缺陷 (2) 测量转速 (3)光电数字转速表 (4)烟尘浊度连续监测仪
(1) 测量工件表面的缺陷
检查零件表面缺陷的光电传感器
(2) 测量转速
光电转速计工作原理
(3)光电数字转速表
光电式数字转速表的工作原理
若调制盘上开有z个缺口,测量计数时间为t(s),被测转 速为n(r/min),则此时得到的计数值c为:
10.1 光电效应及光电器件
10.1.1 光电管 10.1.2 光电倍增管 10.1.3 光敏电阻 10.1.4 光敏二极管 10.1.5 光敏晶体管 10.1.6 光电池 10.1.7 光电传感器的应用
10.1.1 光电管
(a)反射式光电阴极光电管(b)透射式光电阴极光电管
连接电路
第10章 光电式传感器原理与应用
授课老师:
概述
光电式传感器是一种将被测量通过光量的变化转 换成电量的传感器,它首先把被测量的变化转换 成光信号的变化,然后借助光电元件参数的变化 将光信号转换成电信号,它的物理基础是光电效 应。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元 件三部分组成。在检测时,被测量使光源发射出 的光通量变化,因而使接收光通量的光电元件的 输出电量也作相应的变化,最后用电量来表示被 测量的大小。其输出的电量可以是模拟量,也可 以是数字量。光电检测方法具有精度高、反应快、 非接触等优点,有多种参数都可测量,传感器的 结构简单,形式灵活多样,因此在检测和控制领 域内得到广泛应用。
(4) 温度特性
光敏晶体管的温度特性
温度的变化对光敏晶体管的亮电流影响较 小,但是对暗电流的影响却十分显著
(5) 频率特性
光敏晶体管的频率特性
光敏晶体管受调制光照射时,相对灵敏度 与调制频率的关系称为频率特性
10.1.6光电池
定义:光电池是一种自发电式的光电元件,它受 到光照时自身能产生一定方向的电动势,在不加 电源的情况下,只要接通外电路,便有电流通过。 光电池的种类:硒、氧化亚铜、硫化铊、硫化镉、 锗、硅、砷化镓光电池等,其中应用最广泛的是 硅光电池, 硅光电池优点:性能稳定、光谱范围宽、频率特 性好、转换效率高、能耐高温辐射等。另外,由 于硒光电池的光谱峰值处于人眼的感觉范围,所 以很多分析仪器、测量仪表也常用到它。