Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы_электроники_нов_4.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
22.25 Mб
Скачать

7.3.3 Фотодіоди

Фотодіод (ФД) – це керований оптичним випромінюванням напівпровідниковий прилад з двома виводами, робота якого ґрунтується на використанні фотогальванічного ефекту в зворотно ввімкненому електричному переході. . Зворотний струм ФД залежить від освітленості.

У ЕС ФД використовують як швидкодіючі чутливі елементи оптичних приймачів та приймальних модулів волоконно-оптичних ліній зв’язку, як елементи оптопар, координатно-чутливі елементи автоматики, пер­винні перетворювачі освітленності і т. ін.

Т ипову схему вмикання ФД показано на рис. 7.7, а. У початковому стані, за відсутності потоку (Ф = 0), через діод, увімкнений у зовнішнє джерело живлення Е у зворотному напрямі, протікає незначний зворотний темновий струм IТД в декілька мікроамперів.

Спад напруги на резисторі навантаження Rн малий, і на виході формується напруга UвихE (рис. 7.7, в). Процес формування вихідного сигналу в цьому випадку повністю збігається з аналогічними процесами, описаними в розд. 4.4 для БТ та підрозд. 7.3.2 для фоторезистора.

З надходженням світлового потоку в ФД виникає фотострум Iф, пропорційний потужності оптичного випромінювання. На резисторі навантаження формується спад напруги, пропорційний амплітуді світлового потоку Фm1 або Фm2 (рис. 7.7,б). На виході формується напруга U'вих = E – – RнIф1 або U''вих = E – RнIф2. З надходженням імпульсів світлових потоків на виході формуються імпульси напруги. Вихідний електричний сигнал повторює закон модуляції вхідного оптичного сигналу.

Типову ВАХ ФД показано на рис. 7.8, а. Це зворотня гілка р-п-переходу, яка зміщується під дією світлового потоку. Світлову характеристику показано на рис. 7.8, б. Основні параметри: струмова чутливість Sф; сталі часу наростання τнр та спаду τсп фотоструму або гранична частота модуляції світлового потоку fм; пороговий потік або порогова потужність випромінювання; робоча довжина хвиль опромінення або діапазон робочих хвиль.

Струмову чутливість ФД визначають за світловою характеристикою f(Ф) (рис. 7.8, б) як відношення

S ФД = IФ/Ф.

а б

Рис.7.8. Характеристики ФД: а – вольт-амперна; б – світлова.

Сталі часу спаду τсп або наростання τнр фотоструму – це час, протягом якого фотострум змінюється в е раз від усталеного значення, якщо Ф = const, після вимкнення або ввімкнення світового потоку. Ці параметри, так само як гранична частота fгр, визначають швидкодію ФД. Гранична частота відповідає максимальній частоті модуляції світлового потоку, на якій чутливість ФД зменшується до рівня 0,707 чутливості на низьких частотах.

Пороговий потік або порогова потужність випромінювання – це мінімальний оптичний сигнал (світловий потік або потужність), який створює фотострум, що дорівнює середньоквадратичному струму власних шумів. Порогова потужність ФД Pпор  10–12 Вт і залежить від площі електричного переходу.

Робочою довжиною хвилі ФД називають довжину хвилі λm, на якій чутливість або квантовий вихід досягають максимального значення

Інерційність ФД невелика. Вони можуть працювати на частотах до декількох сотен мегагерців. Розширення частотного діапазону ФД без зменшення його чутливості досягнуто в р- і п-структурах, в яких між двома областями протилежного типу провідності розташована і-область. Діапазон частот для таких діодів – 10Гц; на довжині хвилі λm = 0,9 мкм майже досягнуто теоретичної межі чутливості 0,7 А/Вт.

Фотодіоди Шотткі (зі структурою метал – напівпровідник) дозволяють підвищити швидкодію до 10–10 с і більше.

До одного з найперспективніших типів оптоелектронних фотоприймачів належать ФД з гетероструктурою, яка відкриває принципову можливість створення ФД з ККД близько 100 %, зберігаючи переваги розглянутих вище структур.

Одним із напрямів створення швидкодіючих ФД з високою чутливістю є використання лавинного пробою. Лавинний фотодіод – це ФД з внутрішнім підсиленням, принцип дії якого ґрунтується на явищі ударної іонізації атомів фотоносіями у сильному електричному полі. Лавинні ФД перспективні для реєстрації малих оптичних сигналів.

Усі розглянуті типи фотодіодів можуть працювати як генератори фото-ЕРС.