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文檔簡介

1、圖 4-1 是采用光敏二極管的最簡單的光檢測電路,圖 (a) 是二極管輸出端為開路方式, 其輸出電壓隨入射光量的對數呈線性變化,但容易受溫度變化的影響。圖 (b) 是二級管輸出 端為短路方式輸出電流隨入射光量的對數呈線性變化一般采用輸出端短路的工作方式。 然而,這兩種電路都是光電二極管單個使用, 其輸出電壓 (或電流 )非常小, 一般要與晶體管 或 IC 等放大器組合使用。圖 4-2 是無偏置電路實例、 其中圖 (a) 接高阻抗負載 圖 (b) 接低阻抗負載。 負載阻抗越 高其特性越接近輸出端開路方式, 負載阻抗越低則越接近輸出端短路方式。 然而因二級管都 是單個使用,所以輸出信號極小一般需要

2、接放大電路。圖 4-3 是反向偏置電路實例。 光敏二極管加反向偏置, 則響應速度可提高幾倍以上。 圖 4-3(a) 是接有較大負載電阻的電路圖 4-3(b) 是接有較小負載電阻的電路。圖 4-3(n) 所示 電路的輸出電壓比圖 4-3(b) 所示電路大,但響應特性不如圖 4-3(b) 。圖 4-3(b) 所示電路的 輸出電壓比圖 4-3(a) 小,但響應速度比圖 4-3(a) 快。它們的響應特性都比無偏置電路好, 但暗電流比無偏置電路大。圖 4-4 是光敏二極管與晶體管組合應用電路實例。圖 4-4(a) 為典型的集電極輸出電路 形式,而圖 4-4(b) 為典型的發(fā)射極輸出電路形式。集電極輸出電

3、路適用于脈沖入射光電路,輸出信號與輸入信號的相位相反,輸出信號一般較大。而發(fā)射極輸出電路適用于模擬信號電路,電阻RB可以減小暗電流,輸出信號與輸入信號的相位相同,輸出信號一般較小。圖4-5是光敏二極管 VD與運放A組合應用實例.團 4-5(a)為無偏置方式,圖 4-5(b) 為反向偏置方式。無偏置電路可以用于測量寬范圍的入射光, 例如照度計等, 但響應特性比不上反向偏置 的電路, 可用反饋電阻 Rf 調整輸出電壓, 如果 Rf 用對數二極管替代. 則可以輸出對數壓縮 的電壓。反向偏置電路的響應速度快.輸出信號與輸入信號同相位。圖 4-6 是光敏二極管的幾個應用電路實例。因 4-6(a) 是對數壓縮電路,反饋電路中采 用對數二極管 VD,可以對輸出電壓進行對數壓縮,測光范圍較寬,一股用于模擬光信號電 路。圖4-6(b)是定位用傳感器電路.采用對偶型光敏二極管,放大VD1與VD2的差動信號。圖4-6(c)是與FE丁(VT)組合的調制光傳

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