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畢業(yè)設計--光電保護控制的設計與實現(xiàn)-文庫吧

2025-05-17 14:42 本頁面


【正文】 外線接收頭配合在一起使用的總稱。光敏接收管,它是一個具有光敏特征的 PN 結,屬于光敏三極管,具有單向導電性,因此工作時需加上反向電壓。無光照時,有很小的飽和反向漏電流(暗電流)。此時光敏管不導通。當光照時,飽和反向漏電流馬上增加,形成光電流,在一定的范圍內它隨入射光強度的變化而增大。紅外線接收管功能與光敏接收管相似只是不可見光的干擾,屬于光敏二極管,只對紅外線有反應。紅外線接收頭就是在紅外線接收管的基礎上進行放大的信號的作用,類似 與三極管的放大效果。 第二章 報警器相關元件介紹 、紅外射線原理 紅外線是太陽光線中眾多不可見光線的一種,由英國科學家霍胥爾于 1800 年發(fā)現(xiàn),又稱為紅外輻射,他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度計,試圖測量各種顏色的光的加熱效應。結果發(fā)現(xiàn),位于紅光外側的那支溫度計升溫最快。因此得到結論:太陽光譜中,紅光的外側必定存在看不見的光線,這就是紅外線。也可以當作傳輸之媒介。太陽光譜上紅外線的波長為 ~1000μ m。紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為 ~ m之間;中紅外線,波長為 ~ m之間;遠紅外線,波長為 ~1000μ m 之間。 真正的紅外線夜視儀是光電倍增管成像,與望遠鏡原理完全不同,白天不能使用,價格昂貴且需電源才能工作。 在光譜中波長自 400微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高于絕對零度( 273℃)的物質都可以產生紅外線?,F(xiàn)代物理學稱之為熱射線。醫(yī)用紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。 近紅外線或稱短波紅外線,波長 ~ 微米,穿入人體組織較深,約 5~ 10 毫米;遠紅外線或稱長波紅外 線,波長 ~ 400 微米,多被表層皮膚吸收,穿透組織深度小于 2毫米。 紅外線的物理特性: (波長較長,易于衍射) 紅外線的波長范圍: 近紅外線( Near Infrared,NIR) :700~ 2,000nm│ ~ 2MICRON 中紅外線( Middle Infrared,MIR) :3,000~ 5,000nm│ 3~5MICRON 遠紅外線 ( Far Infrared,FIR) :8,000~ 14,000nm│ 8~14MICRON 、二極管原理及特性 半導體二極管又稱晶體二極管,簡稱二極管( diode); 它是只往一個方向傳送電流的電子零件。它是一種具有 1 個零件號接合的 2個端子的器件,具有按照外加電壓的方向,使電流流動或不流動的性質。 、二極管的工作原理 晶體二極管為一個由 p 型半導體和 n型半導體形成的 pn結,在其界面面處兩側形成空間電荷層,并建有自建電場。當不存在外加電壓時,由于 pn 結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態(tài)。當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子 的擴散電流增加引起了正向電流。當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓范圍內與反向偏置電壓范圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流 I0。當外加的反向電壓高到一定程度時, pn結空間電荷層中的電場強度達到臨界值產生載流子的倍增過程,產生大量電子空穴對,產生了數(shù)值很大的反向擊穿電流,稱為二極管的擊穿現(xiàn)象。 、二極管的應用 整流二極管 利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換單一方向的脈動直流電。 開關元件 二極管在正向電壓作用 下電阻很小,處于導通狀態(tài),相當于一只接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止狀態(tài),如同一只斷開的開關。利用二極管的開關特性,可以組成各種邏輯電路。 限幅元件 二極管正向導通后,它的正向壓降基本保持不變(硅管為 ,鍺管為 )。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號
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