原则上能够测得很微弱的恒定光
发布时间:2016/2/4 18:36:22 访问次数:432
我们知道,室温下KT/g约为26 mV,式(5.41)中的m值在1~2之间,从式(5.43)可以看出,也能获MAX4376FASA得可观的光电信号电压。假定暗电流厶也很小,原则上能够测得很微弱的恒定光。但是由于下述原因这个电路实际上很少使用。第一,在弱光(即t。很小)和厶很小的情况下,凡h是很大的,条件R。《I实际上很难满足。第二,这种运用方式得到的光输出信号电压与入射光通量是对数关系,因而使用起来是不方便的。第三,由于Rsh非常大,时间常数TD也很大。在测量过程中,恒定弱光入射到光
电二极管上,需要相当长的时间才能得到稳定的光电输出电压使用起来也是很麻烦的。不过对于响应时间要求不高的光电开关电路,开路法仍然是一种可供选择的方案。
从式(5.45)和式(5.46)可以看出这种电路的一些优点。第一,为了满足短路条件,RL -般选得都比较小,因此这种电路有较小的时间常数,从而有好的频率特性;第二,/是与入射光通量成正比的,因而输出的信号有好的光电线性特性和大的动态范围;第三,输出信号中不包括暗电流,能够比反偏法探测到更加微弱的光信号,因而是较好的弱光检测电路。当然这种电路的探测极限最终将受到二极管本身噪声的限制。但它的噪声很小,因此这个电路可以检测极弱的光信号。这种电路的缺点是,难以选择在各种光照条件下都满足短路条件的负载电阻。在弱光下因‘很小,RL选得相当大也能满足短路条件,可是强光下的‘很大,需要选用足够小的RL才能满足短路条件。因此,负载电阻的选择要由被测光的强弱而定,这给使用带来某些不便。
我们知道,室温下KT/g约为26 mV,式(5.41)中的m值在1~2之间,从式(5.43)可以看出,也能获MAX4376FASA得可观的光电信号电压。假定暗电流厶也很小,原则上能够测得很微弱的恒定光。但是由于下述原因这个电路实际上很少使用。第一,在弱光(即t。很小)和厶很小的情况下,凡h是很大的,条件R。《I实际上很难满足。第二,这种运用方式得到的光输出信号电压与入射光通量是对数关系,因而使用起来是不方便的。第三,由于Rsh非常大,时间常数TD也很大。在测量过程中,恒定弱光入射到光
电二极管上,需要相当长的时间才能得到稳定的光电输出电压使用起来也是很麻烦的。不过对于响应时间要求不高的光电开关电路,开路法仍然是一种可供选择的方案。
从式(5.45)和式(5.46)可以看出这种电路的一些优点。第一,为了满足短路条件,RL -般选得都比较小,因此这种电路有较小的时间常数,从而有好的频率特性;第二,/是与入射光通量成正比的,因而输出的信号有好的光电线性特性和大的动态范围;第三,输出信号中不包括暗电流,能够比反偏法探测到更加微弱的光信号,因而是较好的弱光检测电路。当然这种电路的探测极限最终将受到二极管本身噪声的限制。但它的噪声很小,因此这个电路可以检测极弱的光信号。这种电路的缺点是,难以选择在各种光照条件下都满足短路条件的负载电阻。在弱光下因‘很小,RL选得相当大也能满足短路条件,可是强光下的‘很大,需要选用足够小的RL才能满足短路条件。因此,负载电阻的选择要由被测光的强弱而定,这给使用带来某些不便。