Hogyan működik a fotovezetés?

Pontszám: 5/5 ( 38 szavazat )

A fotovezetés egy optikai és elektromos jelenség, amelyben egy anyag elektromosan vezetőbbé válik az elektromágneses sugárzás, például a látható fény, az ultraibolya fény, az infravörös fény vagy a gamma-sugárzás abszorpciója következtében .

Mi a fotovezetés elve?

Fotovezetőképesség, bizonyos anyagok elektromos vezetőképességének növekedése, ha elegendő energiájú fénynek vannak kitéve . ... De ha külső energiát biztosítanak, akkor egyes elektronok a vezetési sávba emelkednek, ahol mozoghatnak és áramot szállíthatnak.

Hogyan számítják ki a fényvezetőképességet?

Kísérleti módszertan
  1. Ellenőrizze az ohm törvényt az érintkezőkben sötétben.
  2. Mérje meg a maradék vezetőképességet (maradék vagy sötét áram Io)
  3. Mérje meg az állandósult állapotú fotovezetőképességet minden hullámhosszon.
  4. Mérje meg a lámpa jelét minden hullámhosszhoz, korrigálja a detektor válasza szerint (három szabályt használva)

Mi a fotovezetés a félvezetőben?

Fotovezetési képesség [44] Δσ a félvezetőben optikai gerjesztés hatására bekövetkező vezetőképesség növekedése . Amikor a sávközeli energiájú fény egy homogén félvezetőt érint, a vezetőképesség Δσ-vel növekszik, a legtöbb esetben a Δp és Δn szabad hordozósűrűségek növekedése miatt: (31)

Hogyan működnek a fényvezető cellák?

A fotovezető sejtek fényenergia fogadásával működnek, ami viszont megszabadítja az elektronokat a félvezető anyagban lévő vegyértékkötéseiktől . ... A vezető útnak a félvezető hordozóba való beágyazása cikk-cakk mintázatban növeli az ellenállás szintjét.

Oktatóanyag: Fotokonduktivitás

23 kapcsolódó kérdés található

Mi a fényvezető cellák fő hátránya?

A fotovezető cellák fő hátránya, hogy a hőmérséklet-ingadozások jelentős ellenállás-ingadozásokat okoznak egy adott fényintenzitás esetén . Ezért egy ilyen cella nem alkalmas analóg alkalmazásokra.

Milyen állapotban fog működni a fotoemissziós cella?

Dolgozó. Ha a küszöbfrekvenciánál nagyobb frekvenciájú fény a katódra esik, fotoelektronok bocsátanak ki belőle. Ezeket a fotoelektronokat a pozitív anód vonzza, hogy áramot képezzenek a külső áramkörben, amíg a megvilágítás megmarad.

Hol használják a fotokonduktorokat?

A fotovezető antennákat gyakran használják a terahertz sugárzás észlelésére . Bár az ilyen eszközöket fotovezető detektoroknak is nevezhetjük, ebben a cikkben csak a fényérzékelőket, azaz a jóval magasabb optikai frekvenciájú elektromágneses sugárzást vizsgáljuk.

Melyik a félvezető?

Félvezetők. A félvezetők olyan anyagok, amelyek vezetőképességgel rendelkeznek a vezetők (általában fémek) és a nem vezetők vagy szigetelők (mint például a legtöbb kerámia) között. A félvezetők lehetnek tiszta elemek, például szilícium vagy germánium, vagy vegyületek, például gallium-arzenid vagy kadmium-szelenid.

Mi a negatív fotovezetés?

A pozitív fotovezetéssel ellentétben a negatív fotovezetés (NPC) arra a jelenségre utal, hogy a vezetőképesség csökken megvilágítás hatására . Újszerű alkalmazási kilátásai vannak az optoelektronika, a memória és a gázérzékelés stb. területén.

Mi az a fotovoltaikus üzemmód?

Fotovoltaikus üzemmódban, amikor a fény a fotodióda félvezető anyagára esik, az elektronokat gerjeszthet magasabb energiájú állapotba . Emiatt az elektronok mozgékonyakká válnak, és lyukakat hagynak maguk után. Az elektronok a fotodióda katódkapcsa felé mozognak, a lyukak pedig az anódkivezetés felé.

Mik azok a fotovezető anyagok?

A fotovezetők általában olyan félvezetők , amelyek fényvezető hatást fejtenek ki, amely egy anyag elektromos vezetőképességének növelése a megfelelő fotonok elnyelésével.

Melyik példa illusztrálja a fotovezetésnek nevezett viselkedést?

Melyik példa illusztrálja a „fényvezetőképességnek” nevezett viselkedést? Egy fémfilm vezeti az elektromosságot, ha elektromos potenciál kerül rá. A katód elektronokat bocsát ki, amikor fehér fény éri, amely sok frekvenciájú fény keveréke .

Mi a fényvezető képesség válaszideje?

A közölt fotovezetési válaszidő a fényáram csillapításától mérve néhány tíz nanoszekundumtól néhány percig terjedt (Misra et al., 1995; Kung és mtsai, 1995; Binet és mtsai, 1996a).

Milyen érzékelő az LDR?

Milyen érzékelő az LDR érzékelő? Magyarázat: Az LDR érzékelő passzív érzékelő , mivel működéséhez nincs szükség külső feszültségellátásra. Egyszerűen változó ellenállásként működik, és megváltoztatja saját ellenállását, miközben változó intenzitású fény esik rá.

Miből készül az LDR?

Ahogy a neve is sugallja, a Light Dependent Resistor (LDR) egy darab exponált félvezető anyagból, például kadmium-szulfidból készül , amely az elektromos ellenállását több ezer ohmról sötétben néhány száz ohmra változtatja, amikor fény esik rá. lyuk-elektron párok az anyagban.

Miért olyan fontosak a félvezetők?

A félvezetők az elektronikus eszközök lényeges alkotóelemei , amelyek előrelépést tesznek lehetővé a kommunikáció, a számítástechnika, az egészségügy, a katonai rendszerek, a közlekedés, a tiszta energia és számtalan egyéb alkalmazás területén.

Miért használnak félvezetőket?

A félvezetőket sok elektromos áramkörben használják, mert például egy vezérlőárammal szabályozhatjuk az elektronok áramlását ebben az anyagban . A félvezetőket más speciális tulajdonságokra is használják. Valójában a napelemek félvezetőkből állnak, amelyek érzékenyek a fényenergiára.

Hogyan működnek a félvezetők?

A félvezetők működése a negatív töltést hordozó elektronok kiegyensúlyozatlansága miatt működik. Az elektronok ezen kiegyensúlyozatlansága pozitív (ahol több proton van) és negatív töltést (ahol többlet elektron) generál a félvezető anyag felületeinek két végén. Így működik a félvezető.

Mit jelent a fényvezető magyarázata példával?

A fotovezetés egy optikai és elektromos jelenség, amelyben egy anyag elektromosan vezetőbbé válik az elektromágneses sugárzás , például a látható fény, az ultraibolya fény, az infravörös fény vagy a gamma-sugárzás abszorpciója következtében.

Az alábbiak közül melyik fotovezető?

Az alábbi anyagok közül melyik használható fényvezető átalakítóként? Magyarázat: A fotovezető cellák olyan anyagok, amelyek fény hatására megváltoztatják a vezetőképességet. Magyarázat: A fotocsatlakozó diódák szilíciumból és germániumból alkotott félvezető rétegek, amelyeket fotovoltaikus cellákban használnak.

Példa a fotoemissziós cellára?

Következésképpen a napenergiával működő (napelemekkel vagy napelemekkel) működő fotovoltaikus cellákat eddig elsősorban nagyon alacsony fogyasztású alkalmazásokhoz használták. Ezek közé az alkalmazások közé tartozik például a számológépek, órák és kamerák áramforrásaként való felhasználása.

Melyek a fotoemissziós cellák típusai?

A fotoelektromos cellák három típusból állnak:
  • Fénykép kibocsátó cella.
  • Fotó voltaic cella és.
  • Fényképes vezető cella.
  • A fotocellákat hangvisszaadására használják a filmművészetben.
  • Ezeket a kemencék hőmérsékletének szabályozására használják.
  • A fotocellákat az utcai lámpák automatikus be- és kikapcsolására használják.

Hogyan magyarázta Einstein a fotoelektromos hatás törvényét?

Mivel a fény fotonokba kötődik, Einstein elmélete szerint amikor egy foton egy fém felületére esik, a foton teljes energiája az elektronhoz kerül . Ennek az energiának egy részét arra használják fel, hogy eltávolítsák az elektront a fématom markolatából, a többit pedig mozgási energiaként a kilökött elektronnak adják.

Mi a két általános alkalmazási terület a fényvezető cellák számára?

Egyes fotodetektor-alkalmazások, amelyekben gyakran használnak fotoellenállásokat, közé tartoznak a kamerák fénymérői, utcai lámpák, rádiós órások, infravörös detektorok, nanofotonikus rendszerek és kis dimenziós fényérzékelő eszközök .