yaboPP电子
技术文章

了解光电二极管等效电路

2020年12月23日经过罗伯特·凯

本文介绍了一个电路模型,有助于我们分析光电二极管的电气行为。

等效电路帮助我们理解和预测电子元件在现实生活中的功能。对于光电二极管来说,等效电路模型是一个必不可少的分析工具,因为简单地将光电二极管符号插入原理图中并不能告诉你将产生的信号以及光电二极管将与放大器电路相互作用的方式。

本文是我们介绍光电二极管系列文章的第五篇。补上剩下的单词,了解以下内容:

用于光电二极管的基本等效电路

并不是所有的光电二极管模型都是完全相同的,但四个元素的出现是一致的:一个电流源,一个并联电容,一个并联电阻,一个串联电阻,以及一个由二极管符号表示的正常pn结。

光电流

理想电流源(IPD)表示光电流,即二极管响应入射光产生的电流。注意,光电流的方向对应于电流流二极管的阴极二极管的anode-this是一个很好的提醒,光敏二极管使用零偏差或反向偏压,和当前的生产流动方向相反的我们希望从正常的正向偏压二极管。

如前一篇文章所述,我们使用响应度来量化入射光功率和光电流之间的关系。典型的硅光电二极管的响应性为每瓦(A / W)约0.08安培(A / W),对于700nm EMR为0.48 A / W.

结电容

并联电容器(Cj)表示二极管的结电容,即与PN结的耗尽区域相关联的电容。结电容是一个重要参数,因为它强烈影响光电二极管的频率响应。下部接合电容允许卓越的高频操作。

你可能会注意到光电二极管模型中Cj是一个可变电容器。虽然这种代表性似乎不太常见,但它不是一个坏主意,因为它提醒我们结电容取决于偏置电压。通过增加反向偏置电压,我们可以故意设计用于更高带宽的光电二极管系统。

这绘制了光电二极管特性及应用, 由...出版OSI光电子学yabosports官网-传递了通过在光导模式下操作光电二极管可以实现的结电容的大幅降低。

平行阻力

与光电二极管并联的电阻称为分流电阻(RSH.).与一般的电流源一样,当RSH.是无限的。当分流电阻无穷大(或者在现实生活中极高)时,电流源将其所有的电流传递给负载,而电流电压比完全由负载电阻决定。当分流电阻接近负载电阻值时,它开始更明显地影响电流电压比。

通过许多光电二极管,分流抗性非常高,即不会严重影响典型应用中的整体性能。对于硅光电二极管,RSH.是几十,几百,甚至几千兆欧姆,铟镓砷化也可以有极高的分流电阻。然而,对于锗,你需要更加小心,因为RSH.通常会在千克姆范围内,也许甚至可能是低千克姆的范围。

分流电阻也影响噪声性能。RSH.减少,光电二极管的约翰逊噪声增加。

串联电阻

光电二极管具有有助于串联电阻的触点,线材和半导体材料(R.S.).这种电阻趋于非常低,如在几欧姆或几十欧姆中,但是可能的较高值。

据我所知,串联电阻通常不是光电二极管系统设计中的一个主要问题。然而,过度的串联电阻可以减少线性度:通过r的光电流S.创建开始转发偏置的电压降,该光电二极管在零偏置配置中操作(参见下图)。前偏置二极管具有指数电流 - 电压关系。因此,r越来越大的电压S.减少到达负载的光电流,因为它使一些光电流通过二极管本身转向地以将其转移到地,并且这种电流的转移以非线性方式发生。

搭档

当我们设计或分析基于光电二极管的检测电路时,我们使用等效电路来帮助我们了解光电二极管功能中涉及的各种电气参数。光电二极管等效电路的基本元件是光电流的电流源,二极管符号表示PN结,与电流源并联的电容器,与电流源并联的电阻,以及与输出串联的电阻器当前的。

4评论
  • 施密特触发器 2020年12月25日

    最后!
    以易于理解的形式解释光电二极管的操作的人。

    喜欢的。 回复
  • mphatak68 2021年1月14日,

    为什么我们需要模型的pn结本身(与理想二极管),当它已经被建模的结电容,电流源和寄生电阻?

    喜欢的。 回复