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偏置式和对射式光电二极管工作原理解析与比较

光电二极管(LED)是一种能够发射和接收光的半导体器件,是现代化电子技术中不可或缺的组成部分。在光电二极管中,光线被转换成电能,从而实现电流的流动。本文将介绍两种常见的光电二极管:偏置式和对射式光电二...

光电二极管(LED)是一种能够发射和接收光的半导体器件,是现代化电子技术中不可或缺的组成部分。在光电二极管中,光线被转换成电能,从而实现电流的流动。本文将介绍两种常见的光电二极管:偏置式和对射式光电二极管。

一、偏置式光电二极管

偏置式光电二极管是一种具有两个电极的光电二极管,其中一个电极与芯片内部相连,另一个电极则与外部电路相连。当外部电路向偏置式光电二极管输入正电压时,它的正极会接收到光线,产生电流;当外部电路向偏置式光电二极管输入负电压时,它的负极会接收到光线,产生电流。

偏置式光电二极管的工作原理可以用一个简单的电路来表示。当外部电路向偏置式光电二极管输入正电压时,正极上的电子被注入到p型半导体中,形成空穴对;当外部电路向偏置式光电二极管输入负电压时,负极上的电子被注入到n型半导体中,形成空穴。这些空穴和电子在半导体中形成空穴对和电子对,然后通过扩散作用,使电子和空穴在p型和n型半导体之间移动,从而形成电流。

二、对射式光电二极管

对射式光电二极管是一种具有三个电极的光电二极管,其中一个电极与芯片内部相连,另外两个电极则分别与外部电路和另一个芯片内部相连。当外部电路向对射式光电二极管输入正电压时,它的正极、负极和另一个电极之间的电压会形成一个等效的正极性、负极性和另一个电极之间的电压,从而接收到光线。

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