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文档简介

光电传感器

本章学习光电效应、光电元件的结构、工作原理、特性以及光电传感器的各种应用,掌握光电接近开关的使用方法。2026/7/192光电传感器概念光电传感器(或称光敏传感器):采用光电元件做为检测元件的传感器;是利用光电器件把光信号转换成电信号(电压、电流、电阻等)的装置。2026/7/193构成:光源、光学通路、光电元件。应用:

1、光量变化的非电量;

2、能转换成光量变化的其他非电量。特点:非接触、响应快、性能可靠。被测量的变化光信号的变化电信号的变化2026/7/194一、光电效应与光电器件光子是具有能量的粒子,每个光子的能量可表示为光电效应方程2026/7/1952026/7/196光电器件光电器件是将光能转变为电能的一种传感器件。是构成光电式传感器的主要部件。光电器件工件的物理基础:光电效应。光电效应分为:内光电效应、外光电效应和光生伏特效应(阻挡层光电效应)2026/7/1971.外光电效应型光电器件当光照射到金属或金属氧化物的光电材料上时,光子的能量传给光电材料表面的电子,如果入射到表面的光能使电子获得足够的能量,电子会克服正离子对它的吸引力,脱离材料表面而进入外界空间,这种现象称为外光电效应。即外光电效应是在光线作用下,电子逸出物体表面的现象。根据外光电效应做出的光电器件有光电管和光电倍增管。2026/7/1981.1光电管及其基本特性2026/7/199光电管的伏安特性2026/7/19101.2光电倍增管及其基本特性2026/7/1911主要参数

倍增系数M阳极电流光电倍增管的电流放大倍数光电阴极灵敏度和光电倍增管总灵敏度暗电流光电倍增管的光谱特性2026/7/19122.内光电效应型光电器件内光电效应是指在光线作用下,引起物体(如半导体)电阻率变化的的现象

在光线作用下,对于半导体材料吸收了入射光子能量,若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度,就激发出电子-空穴对,使载流子浓度增加,半导体的导电性增加,阻值减低的现象。如光敏电阻2026/7/1913光敏电阻结构(a)光敏电阻结构;(b)光敏电阻外形图;(c)光敏电阻接线图

光敏电阻光敏电阻的结构与工作原理2026/7/19142.光敏电阻的主要参数暗电阻光敏电阻在不受光照射时的阻值称为暗电阻,此时流过的电流称为暗电流。亮电阻光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。光电流亮电流与暗电流之差2026/7/19153、光敏电阻的基本特性伏安特性在一定照度下,流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系。图硫化镉光敏电阻的伏安特性2026/7/1916光照特性指光敏电阻的光电流I和光照强度之间的关系图光敏电阻的光照特性2026/7/1917光谱特性光敏电阻的相对光敏灵敏度与入射波长的关系。即光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用,即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。图光敏电阻的光谱特性2026/7/1918频率特性光敏电阻的光电流不能随着光强改变而立刻变化,即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性,这种惰性通常用时间常数表示,对应着不同材料的频率特性。图光敏电阻的频率特性2026/7/1919温度特性光敏电阻和其它半导体器件一样,受温度影响较大。温度变化时,影响光敏电阻的光谱响应、灵敏度和暗电阻。硫化铅光敏电阻受温度影响更大。图硫化铅光敏电阻的光谱温度特性2026/7/1920光敏电阻小结光敏电阴是用半导体材料制成的光电器件。光敏电阻没有极性,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小,电路中电流迅速增大。一般希望暗电阻越大越好,亮电阻越小越好,此时光敏电阻的灵敏度高。实际光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧量级,亮电阻值在几千欧以下。2026/7/1921光生伏特效应在光线的作用下,能够使物体产生一定方向的电动势的现象。如光电池。光电池是一种直接将光能转换为电能的光电器件。即电源。它是基于“光生伏特效应”。光电池实质上是一个大面积的PN结,当光照射到PN结的一个面,例如P型面时,若光子能量大于半导体材料的禁带宽度,那么P型区每吸收一个光子就产生一对自由电子和空穴,电子-空穴对从表面向内迅速扩散,在结电场的作用下,最后建立一个与光照强度有关的电动势。3光生伏特效应型光电器件2026/7/1922光电池结构、符号2026/7/1923光电池基本特性光谱特性光电池对不同波长的光的灵敏度是不同的。2026/7/1924光照特性光电池在不同光照度下,其光电流和光生电动势是不同的,它们之间的关系就是光照特性硅光电池的光照特性2026/7/1925频率特性指输出电流与反射光调制频率的关系2026/7/1926温度特性是描述光电池的开路电压和短路电流随温度变化的情况。硅光电池的温度特性2026/7/1927光电池种类

光电池的种类很多,有硅光电池、硒光电池、锗光电池、砷化镓光电池、氧化亚铜光电池等最受人们重视的是硅光电池。因为它具有性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、转换效率高、能耐高温辐射、价格便宜、寿命长等特点。它不仅广泛应用于人造卫星和宇宙飞船作为太阳能电池,而且也广泛应用于自动检测和其它测试系统中硒光电池由于其光谱峰值位于人眼的视觉范围,所以在很多分析仪器、测量仪表中也常常用到。2026/7/1928光敏二极管和光敏三极管光敏二极管工作原理光敏二极管的结构与一般二极管相似、光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态。在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流,当光照射在PN结上,光子打在PN结附近,使PN结附近产生光生电子和光生空穴对,它们在PN结处的内电场作用下作定向运动,形成光电流。光的照度越大,光电流越大。光敏二极管在不受光照射时处于截止状态,受光照射时处于导通状态。2026/7/19292026/7/1930光敏晶体管

光敏晶体管与一般晶体管很相似,具有两个PN结,只是它的发射极一边做得很大,以扩大光的照射面积。大多数光敏晶体管的基极无引出线,当集电极加上相对于发射极为正的电压而不接基极时,集电结就是反向偏压,当光照射在集电结时,就会在结附近产生电子—空穴对,光生电子被拉到集电极,基区留下空穴,使基极与发射极间的电压升高,这样便会有大量的电子流向集电极,形成输出电流,且集电极电流为光电流的β倍,所以光敏晶体管有放大作用。2026/7/1931NPN型光敏晶体管结构和基本电路

2026/7/1932光敏管的基本特性光敏晶体管的光谱特性2026/7/1933伏安特性2026/7/1934光照特性

2026/7/1935频率特性2026/7/1936光敏二极管和三极管的主要差别光电流光敏二极管一般只有几微安到几百微安,而光敏三极管一般都在几毫安以上,至少也有几百微安,两者相差十倍至百倍。光敏二极管与光敏三极管的暗电流则相差不大,一般都不超过1uA。响应时间光敏二极管的响应时间在100ns以下,而光敏三极管为5~10us。因此,当工作频率较高时,应选用光敏二极管;只有在工作频率较低时,才选用光敏三极管。输出特性光敏二极管有很好的线性特性,而光敏三极管的线性较差。2026/7/1937总结2026/7/1938光电传感器通常由光源、光学通路和光电元件三部分组成,如图所示二.光电传感器2026/7/1939

光电式传感器的应用可归纳为四种基本形式,即辐射式(直射式)、吸收式、反射式、遮光式。

2026/7/19402026/7/19412026/7/19422026/7/19432026/7/1944光电传感器的常用光源

1)发光二极管

2)钨丝灯泡

3)激光2026/7/1945光电转换电路由光源、光学通路和光电器件组成的光电传感器在用于光电检测时,还必须配备适当的测量电路。测量电路能够把光电效应造成的光电元件电性能的变化转换成所需要的电压或电流。不同的光电元件,所要求的测量电路也不相同。2026/7/1946图

光敏电阻测量电路

光敏晶体管测量电路

2026/7/1947光敏二极管应用电路光敏二极管在应用电路中必须反向偏置,否则其电流就与普通二极管的正向电流一样,不受入射光的控制了。在图中.利用反相器可将光敏二极管的输出2026/7/19482026/7/1949光敏三级管在电路中必须遵守集电结反偏,发射结正偏的原则,这与普通三极管工作在放大区时条件是一样的图示出了两种常用的光敏三极管电路2026/7/1950光电池测量电路

2026/7/1951光电耦合器光电开关2026/7/19522026/7/1953光电传感器检测原理应用

如超市收银台用激光扫描器检测商品的条形码、检测复印机走纸故障(两张重叠,变厚,透光性变差)、洗手间红外反射式干手机等

激光扫描器发出激光并被条形码反射2026/7/1954干手机的原理及使用

干手机发出红外光,并被手所反射,从而启动热风装置2026/7/1955光电式带材跑偏检测器

光电传感器

带材走偏时,边缘经常与传送机械发生碰撞,易出现卷边,造成废品。

当带材处于正确位置(中间位置)时,放大器输出电压Uo为零;当带材左偏时,遮光面积减小,输出电压反映了带材跑偏的方向及大小。

2026/7/1956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-光敏电阻R112—遮光罩

指针将偏向左边还是右边?2026/7/1957带材纠偏系统2026/7/1958光纤传感器光纤传感器的特点:极高的灵敏度和精度固有的安全性好抗电磁干扰高绝缘强度耐腐蚀集传感与传输于一体能与数字通信系统兼容等光纤传感器受到世界各国的广泛重视。光纤传感器已用于位移、振动、转动、压力、速度、加速度、电流、磁场、电压、温度等70多个物理量的测量在生产过程自动控制、在线检测、故障诊断、安全报警等方面有广泛的应用前景。2026/7/19591、光纤的结构2026/7/19602、光纤的传光原理图光纤的传光原理高折射率纤芯低折射率包层2026/7/1961光纤模式光波在光纤中的传播途径和方式称为光纤模式。对于不同入射角的光线,在界面反射的次数是不同的,传递的光波间的干涉也是不同的,这就是传播模式不同。一般总希望光纤信号的模式数量要少,以减小信号畸变的可能。单模光纤直径较小,只能传输一种模式。其优点是:信号畸变小、信息容量大、线性好、灵敏度高;缺点:纤芯较小,制造、连接、耦合较困难。多模光纤直径较大,传输模式不只一种,其缺点是:性能较差。优点:纤芯面积较大,制造、连接、耦合容易。2026/7/1962传播损耗

光信号在光纤中的传播不可避免地存在着损耗。光纤传输损耗主要有材料吸收损耗(因材料密度及浓度不均匀引起)、散射损耗(因光纤拉制时粗细不均匀引起)、光波导弯曲损耗(因光纤在使用中可能发生弯曲引起)。2026/7/1963光纤传感器工作原理由于外界因素(温度、压力、电场、磁场、振动等)对光纤的作用,会引起光波特征参量(振幅、相位、频率、偏振态等)发生变化,只要能测出这些参量随外界因素的变化关系,就可以用它作为传感元件来检测对应物理量的变化2026/7/1964光纤传感器的组成由光源、光纤耦合器、光纤、光探测器等组成。光源一般要求光源的体积尽量小,以利于它与光纤耦合;光源发出的光波长应合适,以便减少光在光纤中传输的损失;光源要有足够亮度,以便提高传感器的输出信号。另外还要求光源稳定性好、噪声小、安装方便和寿命长等。光纤传感器使用的光源种类很多,按照光的相干性可分为相干光和非相干光。非相干光源有白炽光、发光二极管;相干光源包括各种激光器,如氦氖激光器、半导体激光二极管等。光探测器光探测器的作用是把传送到接收端的光信号转换成电信号,以便作进一步的处理。它和光源的作用相反,常用的光探测器有光敏二极管、光敏三极管、光电倍增管等。2026/7/1965光纤传感器的分类

按光纤在传感器中功能的不同可分为:功能型(传感型)光纤传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件,被测量对光纤内传输的光进行调制,使传输的光的强度、相位、频率或偏振等特性发生变化,再通过对被调制过的信号进行解调,从而得出被测信号。非功能型(传光型)光纤传感器是利用其他敏感元件感受被测量的变化,与其它敏感元件组合而成的传感器,光纤只作为光的传输介质。2026/7/1966光纤传感器组成示意图(a)传感型;(b)传光型2026/7/1967光纤图像传感器

2026/7/1968

光导纤维传感器光的全反射实验

2026/7/1969各种装饰性光导纤维

发光二极管产生多种颜色的光线,通过光导纤维传导到东方明珠球体的表面。在计算机控制下,可产生动态图案。上海东方明珠2026/7/1971光纤传感器外形

光的反射、折射

当一束光线以一定的入射角θ1从介质1射到介质2的分界面上时,一部分能量反射回原介质;另一部分能量则透过分界面,在另一介质内继续传播。

2026/7/1973

光的全反射

当减小入射角时,进入介质2的折射光与分界面的夹角将相应减小,将导致折射波只能在介质分界面上传播。对这个极限值时的入射角,定义为临界角θc。当入射角小于θc时,入射光线将发生全反射。2026/7/1974光在光纤中的全反射

2026/7/1975光纤的结构

2026/7/1976光缆的外形及光纤的拉制

2026/7/1977光纤的类型

阶跃型:光纤纤芯的折射率分布各点均匀一致,称为多模光纤。2026/7/1978

梯度型:梯度型光纤的的折射率呈聚焦型,即在轴线上折射率最大,离开轴线则逐步降低,至纤芯区的边沿时,降低到与包层区一样。

2026/7/1979单孔型光纤

单孔型光纤的纤芯直径较小(数微米)接近于被传输光波的波长,光以电磁场“模”的原理在纤芯中传导,能量损失很小,适宜于远距离传输。

2026/7/1980与光纤耦合的电光与光电转换器件

实现电光转换的元件通常是发光二极管或激光二极管。2026/7/1981激光二极管的外形

激光二极管芯片2026/7/1982激光二极管的与发光二极管的带宽及效率的比较

单模光纤必须采用能发射单一光谱的激光二极管,它在传导过程中的发散损耗较小,稳定性较高。2026/7/1983光纤的损耗

光纤在传输信号的过程中损耗应尽量小且稳定。在某些波长上,光纤的损耗非常小。可选择适当波长的电光转换元件与之匹配。

2026/7/1984专用的光纤连接头及光纤插座

光纤与电光转换元件耦合时,两者的轴心必须严格对准并固定,可使用专用的连接头及光纤插座来完成。2026/7/1985光纤传感器

光纤传感器就是将光纤自身作为敏感元件(也称作测量臂),直接接收外界的被测量。被测量可引起光纤的长度、折射率、直径等方面的变化,从而使得在光纤内传输的光被调制。若将光看成简谐振动的电磁波,则光可以被调制的参数有四个,即振幅(强度)、相位、波长和偏振方向。

2026/7/1986光纤液位传感器

2026/7/1987

保护管内为高温光纤低温光纤光纤温度传感器2026/7/1988光纤式光电开关反射型遮断型反射镜反射型2026/7/1989光纤式光电开关应用标志孔电路板标志检测

当光纤发出的光穿过标志孔时,若无反射,说明电路板方向放置正确。

光纤耦合器传输光纤出射光纤2026/7/1990光纤的其他应用

军用光纤陀螺:将激光射入绕成线圈的光纤,当线圈的底座随运动物体旋转时,可以测得出射光的相位发生变化,它的灵敏度比机械陀螺高,无机械磨擦力。光纤内窥镜2026/7/1991扩展传感器在机器人中的应用

机器人是由计算机控制的复杂机器,它具有类似人的肢体及感官功能;动作程序灵活;有一定程度的智能;在工作时可以不依赖人的操纵。机器人传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。

类别检测内容应用目的传感器件明暗觉是否有光,亮度多少判断有无对象,并得到定量结果光敏管、光电断续器色觉对象的色彩及浓度利用颜色识别对象的场合彩色摄影机、滤色器、彩色

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