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“光生伏特效应”首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产z生电位差的现象。
“光生伏特效应”,简称“光伏效应”,英文名称:Photovoltaic effect。指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。
“光生伏特效应”,简称“光伏效应”,它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。
电子式围绕原子核在运动(因为正负电荷想吸引)电子本身有能量1/2MV2(二分之一MV的平方)当光照射到电池片的表面的时候,电子接受到光子给的能量,当接收到光子的能量后如果它自己的能量和光子的能量之和能逃离原子核的吸引时候,电子会从原子里面逃出,这就形成了正负电荷。光伏原理就是光生伏特效应。
1、光敏二极管的工作原理是基于内光电效应。光敏二极管,又叫光电二极管是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
2、光敏二极管是根据压电效应原理制成的:错误的。什么是光敏二极管?光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。
3、光敏二极管工作原理:光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。
4、光电管原理是光电效应。它一种是半导体材料类型的光电管,它的工作原理:光电二极管又叫光敏二极管,是利用半导体的光敏特性制造的光接受器件。当光照强度增加时,pn结两侧的p区和n区因本征激发产生的少数载流子浓度增多,如果二极管反偏,则反向电流增大,因此,光电二极管的反向电流随光照的增加而上升。
5、光敏电阻:是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达5MΩ。
6、第1章主要介绍光敏传感器,如光敏二极管,其工作原理是基于PN结的光电导效应,当光照射时,反向电流会随着光照强度增加。光敏二极管如2CU、2DU系列,与光敏三极管相比,后者具有更大的光电流放大作用,如2VT型号。光敏三极管的基极可进行温度补偿和控制,其光电流放大是其显著特性。
1、光生伏特效应,也称为光伏效应,是一种物理现象,主要发生在半导体材料吸收光能后,在pn结上产生电动势。这一效应对于太阳能电池技术的发展具有至关重要的作用。当阳光照射在半导体材料上时,材料吸收光能并产生电子和空穴。这些电子和空穴在半导体内部电场的作用下,分别向相反方向移动,形成光电流。
2、光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。光伏材料能将太阳能直接转换成电能的材料。
3、光生伏特效应是指半导体在受到光照射时产生电动势的现象。如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。
4、太阳能电池工作原理的基础,是半导体PN结的“光生伏特”效应。所谓光生伏特效应,简单地说,就是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。
1、内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应两类:(1) 光电导效应 在光线作用,电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态,而引起材料电导率的变化,这种现象被称为光电导效应。基于这种效应的光电器件有光敏电阻。
2、内光电效应主要分为两种类型:光电导效应和光生伏特效应。 光电导效应 当光线照射到材料上时,电子吸收光子能量从束缚状态跃迁到自由状态,导致材料电导率发生变化的现象被称为光电导效应。这种效应是光敏电阻等光电器件的基础。
3、体现的是粒子性。光电效应的发生条件是光子频率必须大于等于截止频率,即光子能量要够大。光电效应发生时间极短,没有滞后。一个光子对应一个电子,激发出来的叫光电子。光的强度增加,指的是单位时间内的光子个数增加。光强的增加会增加电流的大小,不会增加电子的初动能。
外光电效应(亦称光电子发射效应) ——光线照射物体,使物体的电子逸出表面的现象,包括光电管和光电倍增管。内光电效应(亦称光导效应)——物体受到光线照射时,物体的电子吸收光能是其导电性增加,电阻率下降的现象,有光敏电阻和由其制成的光导管。光生伏特效应——光线使物体产生一定方向的电动势。
光电式传感器是利用光电效应把光信号转换成电信号。光电效应是指光照射在物质上,引起电子从束缚状态进入自由状态,从而产生电流的物理现象。光电式传感器利用这种效应,将光信号转换为电信号,实现对光信号的测量和检测。
光子,光子能量;光电子外光电效应是指在光线作用下,物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象。
光电传感器的理论基础是光电效应。其大致可分为外光电效应、内光电效应和光生伏特效应三类。光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。
1、光敏二极管、光敏三极管、光电池。光生伏特效是指光照在物质上,引起物质电势差变化的现象,基于该效应工作的光电器件有光敏二极管、光敏三极管、光电池等。
2、基于光生伏特效应工作的光电器件是光电池、光敏二极管、三极管。“光生伏特效应”,简称“光伏效应”,英文名称:Photovoltaic effect。指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
3、光电池、p光敏二极管、光敏晶体管等。基于光生伏特效应的光电器件有:光电池、p光敏二极管、光敏晶体管等。光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。
4、在光线作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象叫做光生伏特效应。基于该效应的光电器件有光电池和光敏二极管、三极管。①势垒效应(结光电效应)。接触的半导体和PN结中,当光线照射其接触区域时,便引起光电动势,这就是结光电效应。