pn光电二极管存在的问题?光电二极管工作在反向偏置条件下,即光电二极管的p侧与电池(或电源)的负极相连,n侧与电池的正极相连。常用的激光二极管有两种:①PIN光电二极管,光电二极管短路接法光电二极管短路接法,答:光电二极管短路接法如下:用红表笔接光电二极管“ ”极,黑表笔接“”极。
1、为实现PIN二极管开关功能而选择遵循的方法受哪些因素影响?设计人员为实现PIN二极管开关功能而选择遵循的方法受许多因素的影响:1.工作频率和带宽;2.功率处理要求;3.开关时间要求;4.最大可接受的插入损耗;5.最小所需的隔离;6.电路设计人员对开关设计的知识和经验水平等等。其中最后一项尤为重要,对于设计人员来说,平时多了解一些MACOM等相关射频半导体HMIC集成电路开关(从单刀双掷到单刀四掷)、AlGaAs集成开关(从单刀单掷到单刀八掷)以及分立式硅、GaAs和AlGaAsPIN二极管组件的性能及特点,对开发设计有一定的作用。
2、PIN光电二极管能接收的光功率一般为多少,最好给个产品的参数例:BPW34S波长范围:400nm1100nm中心波长:850nm灵敏度0.62A/W最大耗散功率0.15WPIN二极管没有最大接收光功率的指标,它的电流跟光功率有关,如果你要它能接收大的光功率,需要给它加比较低的电压,保证它的耗散功率不会超过极限值即可。
3、为什么PIN管的频率特性比普通光电二极管好它的内部结构与普通PN结管不同,它属于PIN结型,就是在P与N中间增加了基区I,构成PIN结,因为基区很薄,反向恢复电荷很小,所以PIN二极管的反向恢复时间短,正向压降低,反向击穿电压高。PIN管在光电二极管的PN结中间掺入一层浓度很低的N型半导体,就可以增大耗尽区的宽度,达到减小扩散运动的影响,提高响应速度的目的。由于这一掺入层的掺杂浓度低,近乎本征(Intrinsic)半导体,故称I层,因此这种结构成为PIN光电二极管。
4、激光二极管的工作原理激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光二极管分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。通俗来讲,激光二极管工作原理就是为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
同激光器相比,激光二极管具有效率高、体积小、寿命长的优点,但其输出功率小(一般小于2mW),线性差、单色性不太好,使其在有线电视系统中的应用受到很大限制,不能传输多频道,高性能模拟信号。在双向光接收机的回传模块中,上行发射一般都采用量子阱激光二极管作为光源。常用的激光二极管有两种:①PIN光电二极管。它在收到光功率产生光电流时,会带来量子噪声。
5、光电二极管短路接法光电二极管短路接法,答:光电二极管短路接法如下:用红表笔接光电二极管“ ”极,黑表笔接“”极。光电二极管是一种将光转换为电流的半导体器件,在p(正)和n(负)层之间,存在一个本征层。光电二极管接受光能作为输入以产生电流。光电二极管也被称为光电探测器,光电传感器或光探测器。光电二极管工作在反向偏置条件下,即光电二极管的p侧与电池(或电源)的负极相连,n侧与电池的正极相连。
在内部,光电二极管具有滤光器、内置透镜和表面区域。当光电二极管的表面积增加时,会缩短响应时间。很少有光电二极管看起来像发光二极管(LED)。它有两个终端,如下所示。较小的端子用作阴极,较长的端子用作阳极。光电二极管的图片符号光电二极管的符号类似于LED的符号,但箭头指向内部而不是LED中的外部。下图显示了光电二极管的符号。
6、pn光电二极管存在的问题?pin的优势在什么地方pn结和pin结是两种最基本的器件结构,也是两种重要的二极管。从结构和导电机理上来说,它们有许多共同点,但是也存在不少的差异。l相同点:(1)都存在空间电荷区和势垒区,则都有势垒电容;(2)都具有单向导电性和相应的整流作用,则都可用作为二极管;(3)在高的反向电压下,都有可能发生绝缘击穿的现象,因此都存在有最高工作电压的限制;(4)都具有感光作用,可以作为光电二极管和光电池等光电子器件。
pin结的空间电荷区是在i型层(本征层)两边的界面附近处,则有两个空间电荷区(即pi和ni两个界面的空间电荷区),一个空间电荷区包含有正电荷,另一个空间电荷区包含有负电荷,这些空间电荷所产生的电场内建电场的电力线就穿过i型层。(2)势垒区:pn结中阻挡载流子运动的区域,即存在内建电场的区域就是势垒区;pn结的势垒区也就是空间电荷区,即空间电荷区与势垒区是一致的。