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              發布時間:2020-08-29 06:48  

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              光電效應當電子從外界獲得能量時將會跳到較高的能階,獲得的能量越多跳的能階也越高,電子處在較高的能階時并不穩定,很快就會把獲得的能量釋放回到原來的能階。如果電子獲得的能量夠高就擺脫原子核的束縛成為自由電子,電子空出來的位置則稱為空穴。半導體光電器件是把光和電這兩種物理量聯系起來,使光和電互相轉化的新型半導體器件。自由電子可能會因為摩擦或碰撞等因素損失能量,后受到空穴的吸引而復合。例如,硅的外層電子要成為自由電子需要吸收1.1ev的能量,當硅外層電子吸收到的光能量超過1.1ev時將會產生自由電子及空穴










              稱之為光生電子空穴對(light-generatedelectron-holepairs)。電子空穴對的數目越多導電的效果也越好,因為光使得導電效果變好的現象稱之為光導效應(photoconductiveeffect)。自由電子與空穴的多寡對電氣特性有很大的影響,越多的自由電子與空穴可以使導電性增加,同時也可以使輸出電流增加,因此可以推測陽光越強時生成的自由電子與空穴越多,則輸出電流也越大。主要用于下述幾個方面:能源----硅光電池串聯或并聯組成電池組與鎳鎘電池配合、可作為人造成衛1星、宇宙飛船、航標燈、無人氣象站等設備的電源。然而如果只是單純的產生自由電子與空穴,將會因為摩擦及碰撞等因素失去能量,后自由電子會與空穴復合而無法利用。





















              為更有效的利用由電子與空穴來產生電流,因此必須加入電場使自由電子與空穴分離進而產生電流。1產生電場的方式很多如PN接面、金屬半導體接面等,其中1常用的方式為PN接面。提高自由電子濃度常用的方法是在硅中加入少量的五價原子,五價原子的四個價電子與硅鍵結后剩下一個價電子,使剩下的價電子游離只需要0.05ev,比原來的1.1ev小很多,在室溫超過200度k時即可使所有雜質產生自由電子,同樣在硅中加入少量的三價原子可以提高空穴濃度。光電耦合器又是光電開關,這種光電開關不存在繼電器中機械點易疲勞的問題,可靠性很高。


















              只有當光照射pn結時才能使耗盡層內產生載流子(電子-空穴對),載流子被結內電場加速形成光電流。利用該原理制成的光電二極管稱為耗盡層光電二極管。耗盡層光電二極管有pin層、pn層、金屬-半導體型、異質型等CCD(Charge Coupled Device)即電荷耦合器件,通過輸入面上光電信號逐點的轉換、儲存和傳輸,在其輸出端產生一時序信號。隨著科技的進步,CCD技術日臻完善,已廣泛用于安全防范、電視、工業、通信、遠程教育、可視網絡1電話等領域。當光信號強度發生變化時,陰極發射的光電子數目相應變化,由于各倍增極的倍增因子基本上保持常數,所以陽極電流亦隨光信號的變化而變化,此即光電倍增管的簡單工作過程。


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