Отечественные фотодиоды ФД3 — ФД265
Отечественные фотодиоды КДФ101А — КДФ115
Отечественные фотодиоды КДФ118 — КОФ121
Отечественные фоторезисторы
Отечественные фототранзисторы
Модули приемники ИК сигнала TSOP
Транзисторные оптроны АОТ101 — КОЛ201
Оптопары с логическим выходом К293АП1 — К293АП8
Транзисторные оптроны в корпусе DIP. Параметры, цоколевка
Резисторные оптроны АОР113 — АОР153
Диодные оптроны АОД101 — КОД302
Тиристорные оптроны АОУ115
Тиристорные оптроны ТО125-12.5-х
Симисторные оптроны. Характеристики, цоколевка
Внешний вид и цоколевка светодиодов и оптроно
Оптопары, фотодиоды, ИК приемники
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться109.04.2018 20:27:47
Поделиться222.02.2022 16:49:00
Из чего состоит фотодиод?
Разновидности фотодиодов
P-i-n
Для этих полупроводников характерно наличие в зоне p-n перехода участка, обладающего собственной проводимостью и значительной величиной сопротивления. При попадании на этот участок светового потока появляются пары дырок и электронов. Электрополе в данной области постоянно, пространственного заряда нет. Такой вспомогательный слой расширяет диапазон рабочих частот полупроводника. По функциональному назначению p-i-n-фотодиоды разделяют на детекторные, смесительные, параметрические, ограничительные, умножительные, настроечные и другие.
Лавинные
Этот вид отличается высокой чувствительностью. Его функция – преобразование светового потока в электросигнал, усиленный с помощью эффекта лавинного умножения. Может применяться в условиях незначительного светового потока. В конструкции лавинных фотодиодов используются сверхрешетки, способствующие снижению помех при передаче сигналов.
С барьером Шоттки
Состоит из металла и полупроводника, вокруг границы соединения которых создается электрическое поле. Главным отличием от обычных фотодиодов p-i-n-типа является использование основных, а не дополнительных носителей зарядов.
С гетероструктурой
Образуется из двух полупроводников, имеющих разную ширину запрещенной зоны. Гетерогенным называют слой, находящийся между ними. Путем подбора таких полупроводников можно создать устройство, работающее в полном диапазоне длин волн. Его минусом является высокая сложность изготовления.
Области применения фотодиодов
Оптоэлектронные интегральные микросхемы. Полупроводники обеспечивают оптическую связь, что гарантирует эффективную гальваноразвязку силовых и руководящих цепей при поддержании функциональной связи.
Многоэлементные фотоприемники – сканисторы, фоточувствительные аппараты, фотодиодные матрицы. Оптоэлектрический элемент способен воспринимать не только яркостную характеристику объекта и ее изменение во времени, но и создавать полный визуальный образ.