פאָטאָעלעקטרישע דעטעקציע טעכנאָלאָגיע דעטאַלירט טייל פון ONE

טייל פון איין

1, די דעטעקציע איז דורך א געוויסן פיזישן וועג, צו אונטערשיידן די צאל געמאסטענע פאראמעטערס וואס געהערן צו א געוויסן קייט, כדי צו באשטימען צי די געמאסטענע פאראמעטערס זענען קוואַליפֿיצירט אדער צי די צאל פאראמעטערס עקזיסטירן. דער פּראָצעס פון פאַרגלייכן די אומבאַקאַנטע געמאסטענע קוואַנטיטעט מיט דער סטאַנדאַרט קוואַנטיטעט פון דער זעלבער נאַטור, באַשטימען דעם קייפל פון דער סטאַנדאַרט קוואַנטיטעט געמאסטן דורך דער געמאסטער גרופּע, און אויסדריקן דעם קייפל נומעריש.
אין דעם פעלד פון אויטאמאטיזאציע און דעטעקציע, איז די אויפגאבע פון ​​דעטעקציע נישט נאר די אינספעקציע און מעסטן פון פארטיגטע פראדוקטן אדער האלב-פארטיגטע פראדוקטן, נאר אויך כדי צו אינספעקטירן, אויפזען און קאנטראלירן א פראדוקציע פראצעס אדער באוועגלעכע אביעקטן כדי עס צו מאכן אין דעם בעסטן צושטאנד אויסגעקליבן דורך מענטשן, איז נויטיג צו דעטעקטירן און מעסטן די גרייס און ענדערונג פון פארשידענע פאראמעטערס אין יעדער צייט. די טעכנאלאגיע פון ​​רעאל-צייט דעטעקציע און מעסטן פון פראדוקציע פראצעס און באוועגלעכע אביעקטן ווערט אויך גערופן אינזשעניריע אינספעקציע טעכנאלאגיע.
עס זענען דא צוויי סארטן מעסטונגען: דירעקטע מעסטונגען און אינדירעקטע מעסטונגען
דירעקטע מעסטונג איז צו מעסטן דעם געמאסטענעם ווערט פון דעם מעטער לייענונג אָן קיין חשבון, אַזאַ ווי: ניצן אַ טערמאָמעטער צו מעסטן טעמפּעראַטור, ניצן אַ מולטימעטער צו מעסטן וואָלטאַזש
אינדירעקטע מעסטונג איז צו מעסטן עטלעכע פיזישע קוואַנטיטעטן וואָס זענען פארבונדן מיט וואָס מען מעסט, און צו רעכענען דעם געמעסטענעם ווערט דורך די פונקציאָנעלע באַציִונג. למשל, מאַכט P איז פארבונדן מיט וואָולטאַזש V און קראַנט I, דאָס הייסט, P=VI, און די מאַכט ווערט קאַלקולירט דורך מעסטן דעם וואָולטאַזש און קראַנט.
דירעקטע מעסטונג איז פשוט און באקוועם, און ווערט אפט גענוצט אין פראקטיק. אבער, אין פעלער וואו דירעקטע מעסטונג איז נישט מעגלעך, דירעקטע מעסטונג איז נישט באקוועם אדער דירעקטע מעסטונג טעות איז גרויס, קען מען נוצן אינדירעקטע מעסטונג.
דער באַגריף פון פאָטאָעלעקטריש סענסאָר און סענסאָר
די פונקציע פון ​​דעם סענסאר איז צו פארוואנדלען די נישט-עלעקטרישע קוואנטיטעט אין די עלעקטרישע קוואנטיטעט ארויסגאנג מיט וואס עס איז דא א באשטימטע קארעספאנדירנדע באציאונג, וואס איז אין עיקר די אינטערפייס צווישן דעם נישט-עלעקטרישן קוואנטיטעט סיסטעם און דעם עלעקטרישן קוואנטיטעט סיסטעם. אין דעם פראצעס פון דעטעקציע און קאנטראל, איז דער סענסאר א וויכטיגע קאנווערזיע מיטל. פון דער ענערגיע שטאנדפונקט פון קוק, קען דער סענסאר ווערן צעטיילט אין צוויי טיפן: איינער איז דער ענערגיע קאנטראל סענסאר, אויך באקאנט אלס אקטיוו סענסאר; דער צווייטער איז דער ענערגיע קאנווערזיע סענסאר, אויך באקאנט אלס א פאסיווער סענסאר. ענערגיע קאנטראל סענסאר באציט זיך צו דעם סענסאר וואס וועט געמאסטן ווערן אין די טראנספארמאציע פון ​​עלעקטרישע פאראמעטערס (ווי קעגנשטאנד, קאפאציטאנץ) ענדערונגען, דער סענסאר דארף צולייגן אן אויפרעגענדע מאכט צושטעל, קענען געמאסטן פאראמעטערס ענדערונגען אין וואלטאזש, שטראם ענדערונגען. דער ענערגיע קאנווערזיע סענסאר קען דירעקט פארוואנדלען די געמאסטענע ענדערונג אין די ענדערונג פון וואלטאזש און שטראם, אן אן עקסטערנע אויפרעגונג מקור.
אין פילע פעלער, איז די נישט-עלעקטרישע קוואַנטיטעט וואָס מען דאַרף מעסטן נישט די סאָרט נישט-עלעקטרישע קוואַנטיטעט וואָס דער סענסאָר קען קאָנווערטירן, וואָס פארלאנגט צו לייגן אַ דעווייס אָדער אַ דעווייס פֿאַר דעם סענסאָר וואָס קען קאָנווערטירן די נישט-עלעקטרישע קוואַנטיטעט וואָס מען געמאָסטן אין די נישט-עלעקטרישע קוואַנטיטעט וואָס דער סענסאָר קען באַקומען און קאָנווערטירן. דער קאָמפּאָנענט אָדער דעווייס וואָס קען קאָנווערטירן די געמאָסטענע נישט-עלעקטריע אין פֿאַראַן עלעקטריע איז אַ סענסאָר. למשל, ווען מען מעסט וואָלטאַזש מיט אַ קעגנשטעל שפּאַנונג גיידזש, איז עס נייטיק צו באַפֿעסטיקן דעם שפּאַנונג גיידזש צו דעם עלאַסטישן עלעמענט פֿון דעם פֿאַרקויף דרוק, דער עלאַסטישער עלעמענט קאָנווערטירט דעם דרוק אין אַ שפּאַנונג קראַפט, און דער שפּאַנונג גיידזש קאָנווערטירט די שפּאַנונג קראַפט אין אַ ענדערונג אין קעגנשטעל. דאָ איז דער שפּאַנונג גיידזש דער סענסאָר, און דער עלאַסטישער עלעמענט איז דער סענסאָר. ביידע דער סענסאָר און דער סענסאָר קענען קאָנווערטירן די געמאָסטענע נישט-עלעקטריע אין יעדער צייט, אָבער דער סענסאָר קאָנווערטירט די געמאָסטענע נישט-עלעקטריע אין פֿאַראַן נישט-עלעקטריע, און דער סענסאָר קאָנווערטירט די געמאָסטענע נישט-עלעקטריע אין עלעקטריע.

微信图片_20230717144416
2, פאָטאָעלעקטרישער סענסאָראיז באַזירט אויף דעם פאָטאָעלעקטרישן עפֿעקט, פֿון ליכט סיגנאַלן ווערט אַן עלעקטרישער סיגנאַל סענסאָר, וויידלי געניצט אין אויטאָמאַטיש קאָנטראָל, אַעראָספּייס און ראַדיאָ און טעלעוויזיע און אַנדערע פֿעלדער.
פאטא-עלעקטרישע סענסארן שליסן איין הויפטזעכלעך פאטאדיאודן, פאטאטראנזיסטארן, פאטארעזיסטאָרן (Cds), פאטאקאפלערס, איבערגעגעבענע פאטא-עלעקטרישע סענסארן, פאטאצעלן און בילד סענסארן. א טאבעלע פון ​​די הויפט סארטן ווערט געוויזן אין דער בילד אונטן. אין פראקטישע אנווענדונג איז נויטיג אויסצוקלייבן דעם פאסיגן סענסאר כדי צו דערגרייכן דעם געוואונטשענעם עפעקט. דער אלגעמיינער אויסקלייב-פרינציף איז:הויך-גיכקייט פאָטאָעלעקטרישע דעטעקציעקרייז, ברייט קייט פון אילומינאַנס מעטער, אולטרא-הויך-גיכקייַט לאַזער סענסאָר זאָל קלייַבן פאָטאָדיאָדע; דער פּשוט פּולס פאָטאָעלעקטריק סענסאָר פון עטלעכע טויזנט הערץ און דער נידעריק-גיכקייַט פּולס פאָטאָעלעקטריק סוויטש אין די פּשוט קרייז זאָל קלייַבן די פאָטאָטראַנסיסטאָר; כאָטש די ענטפער גיכקייַט איז פּאַמעלעך, די קעגנשטעל בריק סענסאָר מיט גוט פאָרשטעלונג און די פאָטאָעלעקטריק סענסאָר מיט קעגנשטעל פאַרמאָג, די פאָטאָעלעקטריק סענסאָר אין די אָטאַמאַטיש לייטינג קרייז פון די גאַס לאַמפּ, און די וועריאַבאַל קעגנשטעל וואָס ענדערונגען פּראָפּאָרציאָנעל מיט די שטאַרקייַט פון די ליכט זאָל קלייַבן Cds און Pbs פאָטאָסענסיטיווע עלעמענטן; ראָטאַרי ענקאָדערס, גיכקייַט סענסאָרס און אולטרא-הויך גיכקייַט לאַזער סענסאָרס זאָל זיין ינאַגרייטיד פאָטאָעלעקטריק סענסאָרס.
פאָטאָעלעקטרישער סענסאָר טיפּ בייַשפּיל פון פאָטאָעלעקטרישער סענסאָר
פּ.נ. קנופּפּ.נ. פאָטאָדיאָדע(סי, גע, גאַאַס)
PIN פאָטאָדיאָדע (סי-סי מאַטעריאַל)
לאַווינע פאָטאָדיאָד(זי, גע)
פאָטאָטראַנסיסטאָר (פאָטאָדאַרלינגטאָן רער) (סיליקאָן מאַטעריאַל)
אינטעגרירטער פאָטאָעלעקטרישער סענסאָר און פאָטאָעלעקטרישער טהיריסטאָר (סיליקאָן מאַטעריאַל)
נישט-pn דזשאַנקשאַן פאָטאָסעל (מאַטעריאַל ניצן CdS, CdSe, Se, PbS)
טערמאָעלעקטרישע קאָמפּאָנענטן (מאַטעריאַלן געניצט (PZT, LiTaO3, PbTiO3)
עלעקטראָן רער טיפּ פאָטאָרער, קאַמעראַ רער, פאָטאָמולטיפּלייער רער
אַנדערע קאָליר סענסיטיווע סענסאָרן (Si, α-Si מאַטעריאַלן)
האַרטער בילד סענסאָר (Si מאַטעריאַל, CCD טיפּ, MOS טיפּ, CPD טיפּ
פאזיציע דעטעקציע עלעמענט (PSD) (Si מאַטעריאַל)
פאָטאָצעל (פאָטאָדיאָדע) (סיליקאָן פֿאַר מאַטעריאַלן)


פּאָסט צייט: 18טן יולי 2023