光敏电阻特性测定实验及分析

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光敏电阻的特性实验报告

光敏电阻的特性实验报告

光敏电阻的特性实验报告光敏电阻的特性实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度改变电阻值的器件。

它在各种电子设备中被广泛应用,如光敏开关、光敏传感器等。

本实验旨在探究光敏电阻的特性,并通过实验数据分析其工作原理。

实验材料:1. 光敏电阻2. 电压源3. 电流表4. 电阻箱5. 光源6. 实验电路板实验步骤:1. 将光敏电阻连接到电路板上,注意正确连接极性。

2. 将电流表与电阻箱串联,连接到电路板上。

3. 将电压源与电路板相连,调节电压值为适当范围。

4. 将光源照射到光敏电阻上,并记录电流表的读数。

5. 改变光源的距离或强度,重复步骤4,记录多组数据。

实验结果:通过实验记录的数据,我们可以得到以下结论:1. 光敏电阻的电阻值随光照强度的增加而减小。

当光照强度较弱时,电阻值较大;当光照强度较强时,电阻值较小。

这与光敏电阻的工作原理相符。

2. 光敏电阻的电阻值与光照距离成反比关系。

当光源距离光敏电阻较远时,光照强度较弱,电阻值较大;当光源距离光敏电阻较近时,光照强度较强,电阻值较小。

3. 光敏电阻的电阻值变化不仅与光照强度有关,还与光源的波长有关。

不同波长的光照射到光敏电阻上,其电阻值的变化程度也不同。

讨论与分析:光敏电阻的特性实验结果与我们对其工作原理的理解相符。

光敏电阻的工作原理是基于光敏材料的光电效应。

当光照射到光敏电阻上时,光子的能量被光敏材料吸收,使其内部电子跃迁到导带中,从而导致电阻值下降。

因此,光敏电阻能够根据光照强度的变化来改变电阻值。

在实际应用中,光敏电阻常用于光敏传感器中。

通过测量光敏电阻的电阻值,可以获得环境光照强度的信息。

在自动照明系统中,光敏电阻可以根据光照强度的变化来控制灯光的亮度,实现自动调节。

此外,光敏电阻还可以用于光敏开关的设计。

通过光敏电阻的电阻值变化,可以实现光敏开关的开关控制。

当光照强度达到一定阈值时,光敏电阻的电阻值发生变化,从而触发开关动作。

结论:通过本次实验,我们深入了解了光敏电阻的特性和工作原理。

实验一光敏电阻特性测量实验

实验一光敏电阻特性测量实验

光电子技术基础实验报告实验题目光敏电阻特性测量实验日期2020.09.04 姓名组别04 班级18B 学号【实验目的】1、了解光敏电阻的工作原理和使用方法;2、掌握光强与光敏电阻电流值关系测试方法;3、掌握光敏电阻的光电特性及其测试方法;4、掌握光敏电阻的伏安特性及其测试方法;5、掌握光敏电阻的光谱响应特性及其测试方法;6、掌握光敏电阻的时间响应特性及其测试方法。

【实验器材】光电技术创新综合实验平台一台特性测试实验模块一块光源特性测试模块一块连接导线若干【实验原理】光敏电阻在黑暗的室温条件下,由于热激发产生的载流子使它具有一定的电导,该电导称为暗电导,其倒数为暗电阻,一般的暗电导值都很小(或暗电阻阻值都很大)。

当有光照射在光敏电阻上时,电导将变大,这时的电导称为光电导。

电导随光照量变化越大的光敏电阻,其灵敏度就越高,这个特性就称为光敏电阻的光电特性,也可定义为光电流与照度的关系。

光敏电阻在弱辐射和强辐射作用下表现出不同的光电特性(线性和非线性),实际上,它的光电特性可用在“恒定电压”下流过光敏电阻的电流IP ,与作用到光敏电阻上的光照度 E 的关系曲线来描述,不同材料的光照特性是不同的,绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的。

光敏电阻的本质是电阻,因此它具有与普通电阻相似的伏安特性。

在一定的光照下,加到光敏电阻两端的电压与流过光敏电阻的亮电流之间的关系称为光敏电阻的伏安特性。

光敏电阻的符号和连接【实验注意事项】1、打开电源之前,将“电源调节”处旋钮逆时针调至底端;2、实验操作中不要带电插拔导线,应该在熟悉原理后,按照电路图连接,检查无误后,方可打开电源进行实验;3、若照度计、电流表或电压表显示为“1_”时说明超出量程,选择合适的量程再测量;4、严禁将任何电源对地短路。

5、仪器通电测试前,一定要找老师检查后方可通电测试。

【主要实验步骤】基础实验:组装好光源、遮光筒和光探结构件,如下图所示:1、打开台体电源,调节照度计“调零”旋钮,至照度计显示为“000.0”为止。

光电检测实验报告(1)光敏电阻

光电检测实验报告(1)光敏电阻

光电检测实验报告(1)光敏电阻光电检测实验报告实验名称:光敏电阻特性测试实验实验者:实验班级:实验时间:一:实验目的1、学习掌握光敏电阻工作原理2、学习掌握光敏电阻的基本特性3、掌握光敏电阻特性测试的方法4、了解光敏电阻的基本应用二、实验内容1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验3、光敏电阻的伏安特性测试实验4、光敏电阻的光电特性测试实验5、光敏电阻的光谱特性测试实验三、实验仪器1、光敏电阻综合实验仪 1个2、光通路组件 1套3、光照度计 1台4、2#迭插头对(红色,50cm) 10根5、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根6、三相电源线 1根7、实验指导书 1本 8、20M 示波器 1台四、实验步骤1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验(1)将光敏电阻完全置入黑暗环境中(将光敏电阻装入光通路组件,不通电即为完全黑暗),使用万用表测试光敏电阻引脚输出端,即可得到光敏电阻的暗电阻R暗。

(2)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(3)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态特性”,将拨位开关S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

(4)将直流电源正负极与电压表头对应相连,打开电源,将直流电流调到12V,关闭电源,拆除导线。

(5) 按照如下电路连接电路图,RL取RL=RL6=1M。

(6)打开电源,记录电压表的读数,使用欧姆定理I=U/R得出支路中的电流值I暗图2-6 光敏电阻暗电流测试电路2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验1)组装好光通路组件,将照度计显示表头与光通路组件照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元J4与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2)“光源驱动单元”的三掷开关BM2拨到“静态特性”,将拨位开关S1拨上,S2,S3,S4,S5,S6,S7均拨下。

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告

课程名称:大学物理实验(一)实验名称:光敏电阻特性研究图3 光敏电阻光照特性光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光(可见光)的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。

在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可图4 无光照时的光敏电阻原理示意图图5 有光照时的光敏电阻原理示意图光敏电阻是一种能够感知光的电子元件,其原理在于光照射到光敏电阻表面时,会激发其中的电子发生跃迁,导致电阻值发生变化。

具体来说,光敏电阻中含有一种半导体材料的物质作为感光元件如硒化铋、硫化镉等,当光线照射到这种材料上时,会让一些电子从价带跃迁到导带,使得电子数量增加,从而导致电阻值降低。

导体材料在没有光照射时,其中的电子处于价带中,不能自由移动。

因此,当光线强度增加时,电阻值就会相应地减小;反之,当光线强度减小或消失时,电阻值则会增大。

4.光敏电阻的伏安特性:光敏电阻在光强一定的情况下(偏振片角度θ不变)时,电阻是一个定值电阻。

根据R = U/I,可得到光强不变时电阻是一条直线,它的斜率就是电阻的阻值。

图1 光敏电阻特性研究实验装置图图2偏振片角度θ=30°时光敏电阻的伏安特性曲线由图可知:直线斜率即为此时的光敏电阻的阻值。

由于电压单位是(V)而电流单位是(mA),根据欧姆定律,其中U的单位是(V),I的单位是(A),故此时光敏电阻阻值为1505Ω。

变形式R=UI3.光敏电阻的光照特性和电阻特性研究表3 光敏电阻电流随相对光照强度变化数据表θ0º10º20º30º40º50º60º70º80º90º图3 光敏电阻光照特性曲线由图可知:电压一定时,当相对光强增大时,电流也逐渐增大。

当相对光照强度达到最大时,电流也取到最大值。

当相对光照强度为0时,电流不为0,但接近0,因为光敏电阻的暗阻较大。

除此之外,实验时电压恒定为2V,故可根据欧姆定律变形式R=UI计算不同相对光照强度时的电阻。

光敏电阻特性测试实验

光敏电阻特性测试实验

光敏电阻特性测试实验一、实验目的1、学习掌握光敏电阻工作原理2、学习掌握光敏电阻的基本特性3、掌握光敏电阻特性测试的方法4、了解光敏电阻的基本应用三、实验内容1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验3、光敏电阻光电流测试实验;4、光敏电阻的伏安特性测试实验5、光敏电阻的光电特性测试实验6、光敏电阻的光谱特性测试实验7、光敏电阻的时间响应特性测试实验三、实验仪器1、光电探测综合实验仪 1个2、光通路组件 1套3、光敏电阻及封装组件 1套4、光照度计 1台5、2#迭插头对(红色,50cm) 10根6、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根7、三相电源线 1根8、实验指导书 1本四、实验原理1. 光敏电阻的结构与工作原理光敏电阻又称光导管,它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。

光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,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。

光敏电阻的结构很简单,图1-1(a)为金属封装的硫化镉光敏电阻的结构图。

在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄的半导体物质,称为光导层。

半导体的两端装有金属电极,金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路。

为了防止周围介质的影响,在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜,漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最金属电极检流计E大。

为了提高灵敏度,光敏电阻的电极一般采用梳状图案, 如图1-1(b )所示。

图1-1(c )为光敏电阻的接线图。

2. 光敏电阻的主要参数有:(1) 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。

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻基本特性及主要参数的测试

光敏电阻特性测试及分析南京理工大学紫金学院光电综合实验室光敏电阻主要参数及基本特性的测试一、工作原理光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。

当光敏电阻受到光照时,价带中的电子吸收光子能量后跃迁到导带,成为自由电子,同时产生空穴,电子—空穴对的出现使电阻率变小。

光照愈强,光生电子—空穴对就越多,阻值就愈低。

当光敏电阻两端加上电压后,流过光敏电阻的电流随光照增大而增大。

入射光消失,电子-空穴对逐渐复合,电阻也逐渐恢复原值,电流也逐渐减小。

光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)光敏电阻的主要参量有暗电阻,亮电阻、光谱范围、峰值波长和时间常量等。

基本特性有伏安特性、光照特性、光谱特性等。

伏安特性是指在一定照度下,加在光敏电阻两端的电压和光电流之间的关系。

光照特性是指在一定外加电压下,光敏电阻的光电流与光通亮的关系。

根据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:1.紫外光敏电阻器:对紫外线较灵敏,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于探测紫外线。

2.红外光敏电阻器:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。

锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中。

3.可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。

主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置,机械上的自动保护装置和“位置检测器”,极薄零件的厚度检测器,照相机自动曝光装置,光电计数器,烟雾报警器,光电跟踪系统等方面。

二、实验目的1、学习掌握光敏电阻工作原理2、学习掌握光敏电阻的基本特性3、掌握光敏电阻特性测试的方法4、了解光敏电阻的基本应用三、实验内容1、光敏电阻的暗电阻、亮电阻、光电阻测试实验(基本参数测试)2、光敏电阻的暗电流、亮电流、光电流测试实验(基本参数测试)3、光敏电阻的光谱特性测试实验(特性测试)4、光敏电阻的伏安特性测试实验(特性测试)四、测试仪器的技术参数及结构原理1、仪器的测量精度:电压:0.01V电流:0.01mA2、光学参数偏振片口径:35mm3、导轨长度: 980mm4、结构原理:结构如图(一)所示,在导轨上安置四个磁力滑座,分别将光源、起偏器、减偏器、接收器插入滑座內。

光敏电阻的光电特性实验报告

光敏电阻的光电特性实验报告

光敏电阻的光电特性实验报告竭诚为您提供优质文档/双击可除光敏电阻的光电特性实验报告篇一:光敏电阻的光敏特性研究实验报告光敏电阻光敏特性的研究一、实验设计方案1.1、实验目的1、了解光敏电阻的基本特性,测出它的光照特性曲线。

2、学习使用电脑实测。

3、学习使用Datastudio软件。

4、学习了解设计性实验的基本方法。

1.2、实验原理光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,(如图1);入射光强,电射光弱,电阻增大。

光敏电敏感性与人眼对可见光μm的响应很接近,只要人光,都会引起它的阻值变化。

路时,通用白炽灯泡光线或控制光源,但本实验采用激通过两偏振片控制光照强度传感器测出。

阻减小,入阻器对光的(0.4~0.76)眼可感受的设计光控电自然光线作光做光源,并由角速度1.2.1光敏电阻的光照特光电流随照度的变化而称为光照特性。

不同类型的光照特性不同,大多数光敏特性是非线性的。

某种光敏特性如图1所示。

利用光敏电阻的光照特一些材料的光吸收系数。

性改变的规律光敏电阻的电阻的光照电阻的光照性可以测出1.2.2光敏电阻特性图3为某光敏电阻的的关系,利用光敏电阻的光敏阻值与光强特性,可以分别模拟设计一个简单的光控自动报警实验与一个光控自动照明实验。

光敏电阻的电阻与光强间关系曲线的线性关系,不可以用在线性的光感测量中.1.3.2选用仪器列表二、实验内容及具体步骤:2.1、测绘光敏电阻的光照特性曲线。

(1)按右图连接好电路,电压传感器连接到750接口。

(2)光敏电阻的光源由一激光提供。

并经过两偏振片调整光强后照射在光敏电阻上。

其中一偏振片与角速度传感器相连到750接口。

试验中保持光强从最弱到最强间变化。

(3)打开Datastudio软件,创建一个新实验。

(4)在Datastudio软件的窗口中设置750接口的传感器连接,并设置采样率。

(5)在Datastudio软件的窗口打开一个图表。

光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告光敏电阻实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的器件,广泛应用于光敏控制、光敏传感和光敏测量等领域。

本实验旨在通过对光敏电阻的实际应用与实验验证,深入了解光敏电阻的工作原理、特性和应用。

一、实验目的本实验的主要目的是通过实际操作,深入了解光敏电阻的基本特性,包括光敏电阻的光敏特性、电阻变化规律等,并通过实验结果验证光敏电阻的工作原理。

二、实验器材和原理实验所需器材包括:光敏电阻、电源、电压表、电流表、光源、万用表等。

光敏电阻是一种半导体器件,其工作原理基于光照强度对半导体电阻的影响。

当光照强度增大时,光敏电阻的电阻值减小;当光照强度减小时,光敏电阻的电阻值增大。

三、实验步骤1. 将光敏电阻与电路连接,其中光敏电阻的一端接地,另一端接电源正极。

2. 通过电流表和电压表测量光敏电阻的电流和电压值。

3. 调节光源的光照强度,观察光敏电阻的电流和电压变化。

4. 记录实验数据,并绘制光照强度与光敏电阻电阻值的关系曲线。

四、实验结果与分析根据实验数据绘制的光照强度与光敏电阻电阻值的关系曲线显示,在光照强度增大的情况下,光敏电阻的电阻值呈现逐渐减小的趋势;而在光照强度减小的情况下,光敏电阻的电阻值逐渐增大。

这验证了光敏电阻的工作原理,即光照强度对光敏电阻的电阻值有直接影响。

五、实验应用光敏电阻在实际应用中具有广泛的用途。

其中,最常见的应用是在光敏控制系统中,通过光敏电阻感知光照强度的变化,并控制其他设备的开关。

例如,室内照明系统中的光敏电阻可以根据光照强度的变化自动调节灯光的亮度,实现能源的节约和舒适的照明环境。

此外,光敏电阻还被广泛应用于光敏传感器和光敏测量领域。

例如,光敏电阻可以用于血氧饱和度检测仪器中,通过测量光敏电阻的电阻变化来判断人体的血氧饱和度。

光敏电阻也可以应用于光敏测量仪器中,用于测量光源的亮度和光照强度等参数。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了光敏电阻的工作原理、特性和应用。

实验10(光敏电阻)实验报告

实验10(光敏电阻)实验报告

实验10(光敏电阻)实验报告实验⼗-光敏电阻及光敏⼆极管的特性实验实验1:光敏电阻的特性实验⼀、实验⽬的了解光敏电阻的光照特性和伏安特性。

⼆、实验原理在光线的作⽤下,电⼦吸收光⼦的能量从键合状态过渡到⾃由状态,引起电导率的变化,这种现象称为光电导效应。

光电导效应是半导体材料的⼀种体效应。

光照愈强,器件⾃⾝的电阻愈⼩。

基于这种效应的光电器件称光敏电阻。

光敏电阻⽆极性,其⼯作特性与⼊射光光强、波长和外加电压有关。

实验原理图如图10-1。

三、实验器械主机箱中的转速调节0~24V 电源、±2V~±10V 步进可调直流稳压电源、电流表、电压表;光电器件实验(⼀)模板、光敏电阻、发光⼆极管、庶光筒。

四、实验接线图五、实验数据记录和数据处理1:亮电阻和暗电阻测量实验数据如下:2:光照特性测量实验数据如下:实验数据拟合图像如下:3:伏安特性测量实验数据如下:实验数据拟合图像如下:六、实验思考题1:为什么测光敏电阻亮阻和暗阻要经过10 秒钟后读数,这是光敏电阻的缺点,只能应⽤于什么状态?答:稳定态实验2:光敏⼆极管的特性实验⼀、实验⽬的了解光敏⼆极管⼯作原理及特性。

⼆、实验原理当⼊射光⼦在本征半导体的p-n 结及其附近产⽣电⼦—空⽳对时,光⽣载流⼦受势垒区电场作⽤,电⼦漂移到n 区,空⽳漂移到p 区。

电⼦和空⽳分别在n 区和p 区积累,两端便产⽣电动势,这称为光⽣伏特效应,简称光伏效应。

光敏⼆极管基于这⼀原理。

如果在外电路中把p-n 短接,就产⽣反向的短路电流,光照时反向电流会增加,并且光电流和照度基本成线性关系。

三、实验器械主机箱中的转速调节0~24V 电源、±2V~±10V 步进可调直流稳压电源、电流表、电压表;光电器件实验(⼀)模板、光敏⼆极管、发光⼆极管、庶光筒四、实验接线图将上图中的光敏电阻更换成光敏⼆极管(注意接线孔的颜⾊相对应即+、-极性),按上图安装接线,测量光敏⼆极管的暗电流和亮电流。

光敏电阻特性实验报告

光敏电阻特性实验报告

光敏电阻特性实验报告光敏电阻特性实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的电子元件。

在本次实验中,我们将对光敏电阻的特性进行研究和分析。

通过测量光敏电阻在不同光照条件下的电阻值,并绘制出其电阻-光照强度曲线,我们可以深入了解光敏电阻的工作原理和应用。

实验目的:1. 掌握光敏电阻的基本特性和工作原理;2. 理解光敏电阻与光照强度之间的关系;3. 学会使用光敏电阻进行光照强度的测量。

实验步骤:1. 准备实验所需材料:光敏电阻、电阻箱、电流表、电压表、光源等;2. 搭建实验电路:将光敏电阻与电阻箱、电流表和电压表连接,接通电源;3. 调节电阻箱的阻值,使得光敏电阻的电流和电压在一定范围内;4. 使用光源照射光敏电阻,并记录相应的电流和电压数值;5. 重复步骤4,改变光源的距离或光照强度,记录不同条件下的电流和电压数值;6. 根据记录的数据,绘制出光敏电阻的电阻-光照强度曲线。

实验结果与分析:根据实验记录的数据,我们得到了光敏电阻在不同光照强度下的电流和电压数值。

通过计算,我们可以得到光敏电阻的电阻值。

进一步分析数据,我们可以得到以下结论:1. 光敏电阻的电阻值随光照强度的增加而减小。

这是因为光敏电阻的电阻值与光照强度呈反比关系,即光照强度越大,电阻值越小。

2. 光敏电阻的电阻-光照强度曲线呈非线性关系。

在低光照强度下,电阻值变化较小;而在高光照强度下,电阻值变化较大。

这是由于光敏电阻的材料特性决定的,其电阻值的变化不是线性的。

3. 光敏电阻的灵敏度取决于光源的距离和光照强度。

当光源距离光敏电阻较近或光照强度较大时,光敏电阻的电阻值变化更为显著。

实验应用:光敏电阻在实际应用中有着广泛的用途。

由于其能够根据光照强度的变化而改变电阻值,因此可以用于光照强度的测量和控制。

以下是一些光敏电阻的应用案例:1. 光敏电阻在自动照明系统中的应用。

通过检测光敏电阻的电阻值,可以实现自动调节室内照明的亮度,提高能源利用效率。

光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告

一、实验目的1. 了解光敏电阻的工作原理及其基本特性。

2. 掌握光敏电阻的伏安特性、光照特性等。

3. 熟悉光敏电阻在电路中的应用。

二、实验原理光敏电阻是一种半导体器件,其电阻值随入射光的强弱而变化。

光敏电阻的原理是利用光电效应,当光照射到光敏电阻上时,光子与半导体中的电子发生相互作用,使电子从价带跃迁到导带,产生自由电子和空穴,从而导电性能增强,电阻值减小。

三、实验仪器与设备1. 光敏电阻(1只)2. 直流稳压电源(1台)3. 电流表(1只)4. 电压表(1只)5. 开关(1只)6. 灯泡(1只)7. 导线(若干)四、实验内容与步骤1. 光敏电阻伏安特性测试(1)按电路图连接实验电路,光敏电阻接入电路中。

(2)打开直流稳压电源,调节输出电压,记录不同电压下光敏电阻的电流值。

(3)将实验数据记录在表格中,绘制伏安特性曲线。

2. 光敏电阻光照特性测试(1)将光敏电阻接入电路中,记录光敏电阻在无光照和有光照条件下的电阻值。

(2)调节光源的强度,记录不同光照强度下光敏电阻的电阻值。

(3)将实验数据记录在表格中,绘制光照特性曲线。

3. 光敏电阻应用实验(1)设计一个简单的光控开关电路,将光敏电阻接入电路中。

(2)调节电路参数,使光控开关在白天关闭,晚上打开。

(3)观察实验现象,验证光控开关的工作原理。

五、实验结果与分析1. 光敏电阻伏安特性曲线如图1所示,可以看出,随着电压的增大,光敏电阻的电流也随之增大,且电流与电压近似呈线性关系。

2. 光敏电阻光照特性曲线如图2所示,可以看出,随着光照强度的增大,光敏电阻的电阻值逐渐减小,且电阻值与光照强度近似呈非线性关系。

3. 光控开关电路实验结果表明,在白天无光照条件下,光敏电阻的电阻值较大,电路处于关闭状态;晚上有光照条件下,光敏电阻的电阻值较小,电路处于导通状态,实现光控开关功能。

六、实验结论1. 光敏电阻是一种半导体器件,其电阻值随入射光的强弱而变化。

2. 光敏电阻具有伏安特性和光照特性,可用于电路中实现光控功能。

光敏电阻基本特性的测量

光敏电阻基本特性的测量

光源
透镜
光敏电阻



2、光敏电阻阻值与光强的关系的测量。 测量在不同的照明光强下(ILED分别取0、1、……、 19mA)的光敏电阻阻值,用坐标纸绘出关系曲线并对 曲线进行说明。 3、伏安特性的测量。 测定在不同光照下(ILED分别取5、10、15mA)光电流 Iph随电压U的变化,用坐标纸绘出光敏电阻的伏安特 性曲线并对曲线进行说明。 4、光照特性的测量 测定在不同外加电压U(U分别取5、10、15V)下,光电 流Iph随光照的变化,用坐标纸绘出光敏电阻的光照特 性曲线并对曲线进行说明。
硫化铅光敏电阻的光谱温度特性
实验仪器
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光学导轨及底座 光源(LED) 直流恒流源 透镜 光敏电阻 稳压电源 万用表一块 导线若干
光敏电阻
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
光敏电阻
电流测量
稳压电源
电压测量
实验装置图
实验内容

1、调节各元件到同轴等高 在导轨上依次将光源、透镜和观察屏靠拢放置, 目测调节到各光学元件、光源的中心轴大致等高,并 处于同一轴线上,再调节至合适位置。
光敏电阻的基本特性
(1)伏安特性 (2)光照特性 (3)光谱特性 (4)响应时间和频率特性 (5)温度特性
伏安特性
在一定照度下,光敏电阻两端所加的电压与光电流之间 的关系
在给定的偏压情况下,光照度越大,光电流也就越大; 在一定光照度下,加的电压越大,光电流越大,没有饱 和现象。 光敏电阻的最高工作电压是由耗散功率决定的, 耗散功率又和面积以及散热条件等因素有关。 但是U不能太大,以免损坏光敏电阻。
导带 禁带 价带 半导体能带图
四、内光电效应器件

光敏电阻特性测定实验及分析

光敏电阻特性测定实验及分析

光敏电阻特性测定实验及分析何乾伟1 张钰2摘要:随着电子技术的不断发展,光敏电阻作为一种重要的电子元件,由于其具有灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等特点而不断被开发,但科学研究以及市场应用对光敏电阻的性能要求也越来越高。

首先简单介绍了光敏电阻的工作原理及主要参数,然后针对光敏电阻的伏安特性和光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻暗电阻、亮电阻、灵敏度、光谱特性、响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律。

关键词:光敏电阻特性分析实验0引言光敏电阻是利用材料或器件的电导率会随外加光源的改变而变化的性质制作的一种不同于普通定值电阻的可变电阻。

由于其灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等原因,被广泛运用于各种光控电路之中。

作为一种重要的电子元件,光敏电阻具有许多特性参数。

光敏电阻在无光照的条件下电阻一般很大,当存在光照时,其电阻便会大大下降。

本文针对光敏电阻的伏安特性和光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻暗电阻、亮电阻、灵敏度、光谱特性、响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律,为以后对光敏电阻的研究提供了资料。

1光敏电阻的工作原理及主要参数1.1光敏电阻的工作原理材料或器件受到光照时电导率发生变化的现象称为内光效应。

当光源存在时,发生内光效应,材料或器件吸收的能量使部分价带电子变迁到导带,与此同时,在价带中便形成了空穴,由于载流子个数的增加,材料或器件的导电率也随之增加。

光源消失后,由光子激发产生的电子──空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也将恢复原值。

光敏电阻的制作材料为半导体,它是利用内光效应原理而制作的光电元件。

在光照条件下阻值一般会减小,这种现象称之为光导效应。

光敏电阻是一个可变电阻器件,没有极性,在直流电和交流电压下都可以正常工作。

1.2主要参数暗电流:在一定温度下,光敏电阻不受光照时,通过的电流称为暗电流。

亮电流:在一定温度下,光敏电阻受到光照时,通过的电流称为亮电流。

光敏电阻特性测定实验及分析

光敏电阻特性测定实验及分析

光敏电阻特性测定实验及分析光敏电阻是一种基于光电效应的元件,当受光照射时,电阻值会发生变化。

光敏电阻的特性测定实验可以通过改变光照强度、波长和角度等条件,来研究光敏电阻的响应特性。

实验步骤:1.搭建电路:将光敏电阻与电源和电阻串联,将电流表与光敏电阻并联。

2.调节电源电压:通过调节电源的电压,使光敏电阻的工作在合适的电压范围内,一般在3V~5V之间。

3.测量光照强度和电流:使用光照度计测量光敏电阻所处环境的光照强度,并使用电流表测量流过光敏电阻的电流。

4.改变光照条件:依次改变光照强度、波长和角度等条件,记录每次的光照强度和电流数值。

5.数据处理和分析:根据测量到的数据,画出光照强度与电流的关系曲线,分析其规律。

实验所需仪器和材料:1.光敏电阻:选择具有较高灵敏度和稳定性的光敏电阻。

2.电源:提供适当的电压供给光敏电阻。

3.电流表:用于测量流过光敏电阻的电流。

4.光照度计:测量光照强度。

实验需要注意的问题:1.光敏电阻的工作电压范围要合适,过高的电压可能导致光敏电阻烧毁,而过低的电压可能使光敏电阻失去响应能力。

2.测量过程中需保证实验环境的稳定性,避免外界光照干扰实验结果。

3.为了获得更准确的结果,需要多次测量并取平均值。

实验结果分析:通过实验可以得到光敏电阻对不同光照条件的响应规律。

一般情况下,光敏电阻的电阻值随着光照强度的增加而减小,即光敏电阻对光的强度呈负相关。

这是因为光敏电阻受光照射时,内部光电效应引起的载流子的产生和迁移,使电阻值发生变化。

随着光照强度的增大,载流子的产生和迁移速度加快,电阻值变小。

另外,光敏电阻对不同波长的光的响应也有所差异。

不同波长的光子能量不同,因此光子在光敏电阻中产生的影响也不同。

以宽禁带的半导体材料为基础的光敏电阻,在不同波长的光照下,载流子密度和迁移规律不同,导致光敏电阻电阻值的改变也不同。

此外,光敏电阻对光照的角度也有一定的响应特性。

光照角度的改变会导致光在光敏电阻中入射深度的变化,进而影响载流子的密度和迁移情况,从而改变光敏电阻的电阻值。

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告光敏电阻特性研究实验报告引言光敏电阻作为一种重要的光电器件,具有灵敏度高、响应速度快等特点,在光电领域中有着广泛的应用。

为了更好地了解光敏电阻的特性,我们进行了一系列的实验研究。

本报告将介绍我们的实验设计、实验过程和实验结果,并对其中的一些关键问题进行讨论。

实验设计为了研究光敏电阻的特性,我们首先需要确定实验所需的材料和设备。

在这次实验中,我们选择了常见的光敏电阻元件、光源和电源。

光敏电阻元件是实验的核心,它的特性将直接影响实验结果的准确性。

实验过程在实验开始前,我们首先根据实验需求搭建了实验电路,并确保电路连接正确。

接下来,我们进行了一系列的实验操作。

首先,我们将光敏电阻元件置于黑暗环境中,测量其电阻值。

然后,我们使用光源照射光敏电阻,不断改变光照强度,并记录下相应的电阻值。

最后,我们将光照强度恢复到初始状态,再次测量光敏电阻的电阻值。

实验结果通过实验,我们得到了一系列的实验数据。

我们将这些数据整理并绘制成图表,以便更直观地观察光敏电阻的特性。

从实验结果中,我们可以看出光敏电阻的电阻值随着光照强度的增加而减小,这表明光敏电阻具有光敏感性。

此外,我们还观察到光敏电阻的响应速度较快,当光照强度发生变化时,电阻值能够迅速做出相应的调整。

讨论在实验过程中,我们发现了一些有趣的现象。

首先,我们发现光敏电阻的灵敏度与光照强度呈正相关关系。

当光照强度较弱时,光敏电阻的电阻值变化较小;而当光照强度较强时,光敏电阻的电阻值变化较大。

这说明光敏电阻对光照的响应是非线性的。

其次,我们还观察到光敏电阻的响应速度受到温度的影响。

当环境温度较高时,光敏电阻的响应速度较慢;而当环境温度较低时,光敏电阻的响应速度较快。

这可能是因为温度的变化会影响光敏电阻元件内部的电子运动速度,从而影响其响应速度。

结论通过本次实验,我们对光敏电阻的特性有了更深入的了解。

我们发现光敏电阻对光照的响应是非线性的,其灵敏度与光照强度呈正相关关系。

光敏电阻特性的测量

光敏电阻特性的测量

实验4.5 光敏电阻基本特性的测量光敏传感器是将光信号转换为电信号的传感器,也称为光电式传感器,它可用于检测直接引起光强度变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其它非电量,如零件直径、表面粗糙度、位移、速度、加速度及物体形状、工作状态识别等。

光敏传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因而在工业自动控制及智能机器人中得到广泛应用。

【实验目的】1. 了解光敏电阻的基本特性,测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线。

2. 了解光纤传感器基本特性和光纤通讯基本原理。

【实验原理】1. 光敏电阻的工作原理在光照作用下能使物体的电导率改变的现象称为内光电效应。

大多数光电控制应用的传感器,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池等都是内光电效应传感器。

对于光敏电阻来说,当内光电效应发生时,固体材料吸收的能量使部分价带电子迁移到导带,同时在价带中留下空穴,这样由于材料中载流子个数增加,使材料的电导率增加,电导率的改变量为:n p ne pe μμσ∆+∆=∆ (4.5.1) (4.5.1) 式中e 为电荷量,p ∆空穴浓度的改变量,n ∆电子浓度的改变量,p μ为空穴的迁移率,n μ为电子的迁移率。

当光敏电阻两端加上电压U 后,光电流为 U dAI ph σ∆=(4.5.2) (4.5.2)式中A 为与光电流垂直的截面积,d 为电极间的距离。

用于制造光敏电阻的材料主要有金属的硫化物、硒化物和锑化物等半导体材料,目前生产的光敏电阻主要是硫化镉,光敏电阻具有灵敏度高、光谱特性好、使用寿命长、稳定性能高、体积小以及制造工艺简单等特点,被广泛地用于自动化技术中。

2. 光敏电阻的基本特性光敏电阻的基本特性包括伏安特性、光照特性、光电灵敏度、光谱特性、频率特性和温度特性等,本实验主要研究光敏电阻的伏安特性和光照特性2.1 伏安特性光敏传感器在一定的入射光强照度下,光敏元件的电流Ph I 与所加电压U 之间的关系称为光敏电阻的伏安特性。

光敏电阻特性测试实验

光敏电阻特性测试实验

光敏电阻特性测试实验一、实验目的了解光敏电阻工作原理、光照特性及伏安特性。

二、实验内容1、光敏电阻暗电阻和亮电阻的测量;2、光敏电阻光照特性测量;3、光敏电阻伏安特性测量;三、实验器件简介光敏电阻又叫光感电阻,是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;一般情况下入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。

光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。

通常光敏电阻都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。

当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。

光敏电阻的主要参数有亮电阻,暗电阻,光电特性,光谱特性,频率特性,温度特性。

在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。

没有极性,属于纯电阻器件,使用时可加直流也可以加交流。

用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。

通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法,在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,然后接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。

在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的价带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对增加了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。

光照愈强,阻值愈低。

入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也就逐渐恢复原值。

四、实验原理光敏电阻是用光电导体制成的光电器件,又称光导管。

它是基于半导体光电效应工作的。

当无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流很小。

当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减少,因此电路中电流迅速增加。

光敏电阻的暗电阻越大,亮电阻越小,则性能越好,也就是说,暗电流要小,光电流要大,这样的光敏电阻的灵敏度就高。

光敏电阻频率特性测定实验及分析

光敏电阻频率特性测定实验及分析

光敏电阻频率特性测定实验及分析光敏电阻作为一种重要的电子元件,由于其具有灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等特点而不断被开发,但科学研究以及市场应用对光敏电阻的性能要求也越来越高。

文章首先介绍了光敏电阻的工作原理及主要参数,然后针对光敏电阻光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律。

标签:光敏电阻;特性;分析;实验引言光敏电阻是利用材料或器件的电导率会随外加光源的改变而变化的性质制作的一种不同于普通定值电阻的可变电阻。

由于其灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等原因,被广泛运用于各种光控电路之中。

光敏电阻在无光照的条件下电阻一般很大,当存在光照时,其电阻便会大大下降。

文章针对光敏电阻的伏安特性和光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律,为以后对光敏电阻的研究提供了资料。

1 光敏电阻的工作原理及主要参数1.1 光敏电阻的工作原理材料或器件受到光照时电导率发生变化的现象称为内光效应。

当光源存在时,发生内光效应,材料或器件吸收的能量使部分价带电子变迁到导带,与此同时,在价带中便形成了空穴,由于载流子个数的增加,材料或器件的导电率也随之增加。

光源消失后,由光子激发产生的电子─空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也将恢复原值。

光敏电阻是利用内光效应原理制作的光电元件。

光敏电阻是一个可变电阻器件,没有极性,在直流电和交流电压下都可以正常工作。

1.2 主要参数暗电流:在一定温度下,光敏电阻不受光照时,通过的电流称为暗电流。

亮电流:在一定温度下,光敏电阻受到光照时,通过的电流称为亮电流。

光电流:在相同外在和内在条件下,亮电流与暗电流之差称为光电流。

1.3 光敏电阻的特性频率特性:光敏电阻光电流的变化有一定的滞后,这种滞后用时间常数来表示。

时间常数定义为光敏电阻从光照停止时所拥有的光电流下降到原有电流值63%所经过的时间。

实验四、光敏电阻测量

实验四、光敏电阻测量

0.586824
0.413176
0.603
0.47 0.38 0.342
60
70 80 90
0.5
0.34202 0.173648 0
0.25
0.116978 0.030154 0
0.25
0.116978 0.030154 0
实验目的 实验原理 实验仪器 实验内容和步骤 报告要求
三 .数据处理
1.画出伏安特性,光照伏安曲线。 2.分析实验结果。
θ(度) 0 10 20 30
cosθ 1 0.984808 0.939693 0.866025
cos2θ 1 0.969846 0.883022 0.75
相对光强 1 0.969846 0.883022 0.75
0.85
0.728
40
50
0.766044
0.642788
0.586824
0.413176
二.实验原理

1.光敏电阻伏安特性 光敏电阻在光强一定的情况下(偏振片角度 不 变)时,电阻是一个定值电阻。根据R=U/I,可得到 光强不变时电阻是一条直线,它的斜率就是电阻的 阻值。
实验目的 实验原理 实验仪器 实验内容和步骤 报告要求
2.光敏电阻的光照特性

光敏电阻的光照特性是指在一定电压下通过电 阻的电流与光强之间的关系,实际应用过程中 我们一般只需要考虑光敏电阻的光照特性。
实验目的 实验原理 实验仪器 实验内容和步骤 报告要求
三.实验仪器
光源以及电源 聚光镜(2个) 直流稳压电源 万用表或者电流表 光敏电阻(光电接收器) 导轨和支架
实验目的 实验原理 实验仪器 实验内容和步骤 报告要求
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光敏电阻特性测定实验及分析
何乾伟1 张钰2
摘要:随着电子技术的不断发展,光敏电阻作为一种重要的电子元件,由于其具有灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等特点而不断被开发,但科学研究以及市场应用对光敏电阻的性能要求也越来越高。

首先简单介绍了光敏电阻的工作原理及主要参数,然后针对光敏电阻的伏安特性和光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻暗电阻、亮电阻、灵敏度、光谱特性、响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律。

关键词:光敏电阻特性分析实验
0引言
光敏电阻是利用材料或器件的电导率会随外加光源的改变而变化的性质制作的一种不同于普通定值电阻的可变电阻。

由于其灵敏度高、反应速度快、体积小和可靠性好等原因,被广泛运用于各种光控电路之中。

作为一种重要的电子元件,光敏电阻具有许多特性参数。

光敏电阻在无光照的条件下电阻一般很大,当存在光照时,其电阻便会大大下降。

本文针对光敏电阻的伏安特性和光照特性的测量需要进行了实验设计,完成了对光敏电阻暗电阻、亮电阻、灵敏度、光谱特性、响应时间和频率特性等参数的测量,并分析其中的规律,为以后对光敏电阻的研究提供了资料。

1光敏电阻的工作原理及主要参数
1.1光敏电阻的工作原理
材料或器件受到光照时电导率发生变化的现象称为内光效应。

当光源存在时,发生内光效应,材料或器件吸收的能量使部分价带电子变迁到导带,与此同时,在价带中便形成了空穴,由于载流子个数的增加,材料或器件的导电率也随之增加。

光源消失后,由光子激发产生的电子──空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也将恢复原值。

光敏电阻的制作材料为半导体,它是利用内光效应原理而制作的光电元件。

在光照条件下阻值一般会减小,这种现象称之为光导效应。

光敏电阻是一个可变电阻器件,没有极性,在直流电和交流电压下都可以正常工作。

1.2主要参数
暗电流:在一定温度下,光敏电阻不受光照时,通过的电流称为暗电流。

亮电流:在一定温度下,光敏电阻受到光照时,通过的电流称为亮电流。

光电流:在相同外在和内在条件下,亮电流与暗电流之差称为光电流。

灵敏度:灵敏度是指光敏电阻的暗电阻和亮电阻的相对变化值。

1.3光敏电阻的特性
光谱特性:光敏电阻对各种波长的单色光光源具有不同的灵敏度。

光敏电阻的相对光敏灵敏度与单色光光源波长的关系称为光敏电阻的光谱特性。

频率特性:当光敏电阻受到具有一定频率的脉冲光照射时,光电流要经过一小段时间才能稳定。

光照突然消失时,光电流也要经过一小段时间才能变成零。

也就是光敏
电阻光电流的变化有一定的滞后,这种滞后用时间常数来表示。

时间常数定义
为光敏电阻从光照停止时所拥有的光电流,下降到原有电流值63%所经过的时
间。

2 实验内容与步骤
2.1光敏电阻的光谱特性的测试
实验元件主要有小灯泡、滤光片、电压表、万用表、光敏电阻、开关和电源,该实验需要在黑暗的条件下完成,以避免外界光源对实验的影响。

图1为光谱特性测试实验的电路图。

图1 光谱特性测试实验的电路图
1,光敏电阻2,电压表3,小灯泡4,万用表5,电源6,开关7,滤光片实验步骤:(1)按图1连接电路;
(2)断开开关S,在黑暗环境中用万用表测量光敏电阻的暗电阻;
(3)在灯泡外围加上波长为365nm的滤光片,为光敏电阻提供波长为365nm 的单色光,调节灯泡两端电压和灯泡与光敏电阻之间的距离,使光照
度为10Lux,用万用表测量亮电阻,记录数据;
(4)分别换用405nm、436nm、546nm、577nm的滤光片重复步骤(3)。

2.2 光敏电阻的频率特性的测试
实验元件主要有光敏电阻、LED灯、信号发生器、示波器、变阻箱、开关和电源,LED灯和信号发生器用于产生脉冲光,示波器用于显示光敏电阻两端电压随时间的变化。

图2 为频率特性试电路图。

图2 频率特性测试实验电路图
1,LED灯2,示波器3,光敏电阻4,函数发生器5,电源6,开关7,变阻箱实验步骤:(1)连接电路:按图2的方式连接好电路;
(2)测量反应时间:调整LED灯的信号为10V的方波,改变不同的频率,从示波器的荧光屏上读出光敏电阻的时间常数;
(3)测量不同光强下的频率特性:改变LED信号源的频率,从示波器的荧光屏上读出光敏电阻的两端电压的变化△U;
(4)改变光敏电阻受到的光强,重复步骤(3)。

3数据分析与结论
3.1光谱特性数据分析
表2 频率特性测试实验数据
图3 相对灵敏度与光波长的关系
图3为相对灵敏度与光波长的关系。

由图3可以看出,在同一光强下,光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度;随着光敏电阻接收到的单色光的波长的增加,光敏电阻的相对灵敏度总体趋势为先增大后减小,并在波长为546nm左右的单色光照射时达到最大值。

3.2频率特性数据分析
(1)时间常数
LED灯的信号源为方形波,幅度为10V,频率依次为20Hz、40Hz、100Hz。

(实验数据
如下表)表3为时间常数记录表。

表3 时间常数
由表3可以看出:①相同频率下,电压下降至63%所用的时间比上升至63%所用的时间短,说明载流子的产生比复合快。

②频率增大时,t1和t2都变小。

光强不变时,反应时间常数不变。

但由
于信号波的频率变大,周期变小,导致光敏电阻两端的电压没有到达最
大值就开始下降,所以t1和t2都变小了。

(2)光敏电阻两端电压的变化幅度△U随频率的变化
表4 光敏电阻两端电压变化幅度△U随频率的变化的实验数据
图4 光敏电阻两端电压变化幅度△U随频率的变化
表4为光敏电阻两端电压变化幅度△U随频率的变化的实验数据,图4为光敏电阻两端电压变化幅度△U随频率的变化
由表4和图4可以看出:①同一光强下,△U随频率的增大而变小;当频率f趋近于无
穷大时,△U趋于零。

光强一定时,光敏电阻的反应时间常数
是一定的,当信号源的频率变大,周期变短,光敏电阻两端的
电压还没到最大值就开始下降,所以测得△U变小。

②不同光强的数据线不重合,但光强的影响较小。

在信号源频
率相同时,照射光强越强,载流子产生速度越快,光敏电阻两
端的电压变化△U变大。

结束语
光敏电阻是被广泛应用于各行各业的光电转化元件,现代电子技术的发展对光敏电阻在性能上提出了越来越高的要求,对光敏电阻基础的研究、工作原理的深入挖掘以及对光敏电阻的特性研究可以为光敏电阻今后的发展起指导性作用。

参考文献
[1] 舒泰,王瑞平,孙向红.光敏电阻特性的研究[J]西安科技学院学报,2000,(04).
[2] 张斌,李文启,易小月. 光敏电阻的特性研究及应用[J]. 才智,2009,(30).
[3] 杨东,轩克辉,董雪峰.光敏电阻的特性及应用研究[J].山东轻工业学院学报,2013,(27).作者简介
何乾伟,男,汉,年龄23周岁,西南石油大学 2012级本科生
地址:四川省成都市新都区新都大道8号西南石油大学
邮编:610500。

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