光电技术第讲PPT讲稿.ppt
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1、光电技术第讲第1页,共34页,编辑于2022年,星期四1.温度变化方程热电器件在没有受到辐射作用的情况下,器件与环境温度处于平衡状态,其温度为T0。当辐射功率为e的热辐射入射到器件表面时,设表面的吸收系数为,则器件吸收的热辐射功率为e;其中一部分使器件的温度升高,另一部分补偿器件与环境的热交换所损失的能量。设单位时间器件的内能增量为i,则有(5-1)式中称C为热容,表明内能的增量为温度变化的函数。热交换能量的方式有三种;传导、辐射和对流。设单位时间通过传导损失的能量(5-2)第2页,共34页,编辑于2022年,星期四式中G为器件与环境的热传导系数。根据能量守恒原理,器件吸收的辐射功率应等于器件
2、内能的增量与热交换能量之和。即(5-3)设入射辐射为正弦辐射通量 ,则式(5-3)变为(5-4)若选取刚开始辐射器件的时间为初始时间,则,此时器件与环境处于热平衡状态,即t=0,T=0。将初始条件代入微分方程(5-4),解此方程,得到热传导的方程为(5-5)设 称为热敏器件的热时间常数,称为热阻。第3页,共34页,编辑于2022年,星期四 热敏器件的热时间常数一般为毫秒至秒的数量级,它与器件的大小、形状和颜色等参数有关。当时间t T时,式(5-3)中的第一项衰减到可以忽略的程度,温度的变化(5-6)为正弦变化的函数。其幅值为(5-7)可见,热敏器件吸收交变辐射能所引起的温升与吸收系数成正比。因
3、此,几乎所有的热敏器件都被涂黑。另外,它又与工作频率有关,增高,其温升下降,在低频时(T1),它与热导G成反比,式(5-6)可写为(5-8)第4页,共34页,编辑于2022年,星期四可见,减小热导是增高温升、提高灵敏度的好方法,但是热导与热时间常数成反比,提高温升将使器件的惯性增大,时间响应变坏。式(5-6)中,当很高(或器件的惯性很大)时,T1,式(5-7)可近似为(5-9)结果,温升与热导无关,而与热容成反比,且随频率的增高而衰减。当=0时,由(5-5)式得(5-10)由初始零值开始随时间t增加,当t时,T达到稳定值。等于T时,上升到稳定值的63%。故T被称为器件的热时间常数。第5页,共3
4、4页,编辑于2022年,星期四2.热电器件的最小可探测功率 根据斯忒番-玻耳兹曼定律,若器件的温度为T,接收面积为A,并可以将探测器近似为黑体(吸收系数与发射系数相等),当它与环境处于热平衡时,单位时间所辐射的能量为(5-11)由热导的定义(5-12)经证明,当热敏器件与环境温度处于平衡时,在频带宽度f内,热敏器件的温度起伏均方根值为(5-13)第6页,共34页,编辑于2022年,星期四热敏器件仅仅受温度影响的最小可探测功率或称温度等效功率PNE为(5-14)例如,在常温环境下(T=300K),对于黑体(=1),热敏器件的面积为100mm2,频带宽度为,斯特潘-玻尔兹曼系数=5.6710-12
5、J/cm2K4,玻尔兹曼常数k=1.3810-23J/K。则由式(5-14)可以得到常温下热敏器件的最小可探测功率为510-11W左右。由式(5-14)很容易得到热敏器件的比探测率为(5-15)只与探测器的温度有关。第7页,共34页,编辑于2022年,星期四5.2 热敏电阻与热电堆探测器热敏电阻与热电堆探测器5.2.1 热敏电阻 1.热敏电阻及其特点凡吸收入射辐射后引起温升而使电阻改变,导致负载电阻两端电压的变化,并给出电信号的器件叫做热敏电阻热敏电阻。相对于一般的金属电阻,热敏电阻具备如下特点:热敏电阻的温度系数大,灵敏度高,热敏电阻的温度系数常比一般金属电阻大10100倍。结构简单,体积小
6、,可以测量近似几何点的温度。电阻率高,热惯性小,适宜做动态测量。阻值与温度的变化关系呈非线性。不足之处是稳定性和互换性较差。第8页,共34页,编辑于2022年,星期四 2.热敏电阻的原理、结构及材料 大部分半导体热敏电阻由各种氧化物按一定比例混合,经高温烧结而成。多数热敏电阻具有负的温度系数,即当温度升高时,其电阻值下降,同时灵敏度也下降。由于这个原因,限制了它在高温情况下的使用。半导体材料对光的吸收除了直接产生光生载流子的本征吸收和杂质吸收外,还有不直接产生载流子的晶格吸收和自由电子吸收等,并且不同程度地转变为热能,引起晶格振动的加剧,器件温度的上升,即器件的电阻值发生变化。由于热敏电阻的晶
7、格吸收,对任何能量的辐射都可以使晶格振动加剧,只是吸收不同波长的辐射,晶格振动加剧的程度不同而已,因此,热敏电阻无选择性地吸收各种波长的辐射,可以说它是一种无选择性的光敏电阻。第9页,共34页,编辑于2022年,星期四 一般金属的能带结构外层无禁带,自由电子密度很大,以致外界光作用引起的自由电子密度相对变化较半导体而言可忽略不计。相反,金属吸收光以后,使晶格振动加剧,妨碍了自由电子作定向运动。因此,当光作用于金属元件使其温度升高,其电阻值还略有增加,也即由金属材料组成的热敏电阻具有正温度系数,而由半导体材料组成的热敏电阻具有负温度特性。图5-1所示分别为半导体材料和金属材料(白金)的温度特性曲
8、线。白金的电阻温度系数为正值,大约为0.37%左右;将金属氧化物(如铜的氧化物,锰-镍-钴的氧化物)的粉末用黏合剂黏合后,涂敷在瓷管或玻璃上烘干,即构成半导体材料的热敏电阻。半导体材料热敏电阻的温度系数为负值,大约为-3%-6%,约为白金的10倍以上。所以热敏电阻探测器常用半导体材料制作而很少采用贵重的金属。第10页,共34页,编辑于2022年,星期四较大的温升)粘合在导热能力高的绝缘衬底上,电阻体两端蒸发金属电极以便与外电路连接,再把衬底同一个热容很大、导热性能良好的金属相连构成热敏电阻。红外辐射通过探测窗口投射到热敏元件上,引起元件的电阻变化。为了提高热敏元件接收辐射的能力,常将热敏元件的
9、表面进行黑化处理。由热敏材料制成的厚度为0.01mm(10微米)左右的薄片电阻(因为在相同的入射辐射下得到第11页,共34页,编辑于2022年,星期四3.3.热敏电阻的参数热敏电阻的参数 热敏电阻探测器的主要参数有:(1)电阻-温度特性热敏电阻的阻温特性是指实际阻值与电阻温度之间的关系,这是它的基本特性之一。电阻温度特性曲线如图5-1所示。热敏电阻器的实际阻值RT与其自身温度T的关系有正温度系数与负温度系数两种,分别表示为:正温度系数的热敏电阻(5-16)负温度系数的热敏电阻(5-17)式中,RT为绝对温度T时的实际电阻值;R0,R分别为背景环境温度下的阻值,是与电阻的几何尺寸和材料物理特性有
10、关的常数;A、B为材料常数。第12页,共34页,编辑于2022年,星期四常温下,对于正温度系数的热敏电阻有对于负温度系数的热敏电阻有式中,RT为环境温度为热力学温度T时测得的实际阻值。由式(5-16)和(5-17)可分别求出正、负温度系数的热敏电阻的温度系数aT。aT表示温度变化1时,热敏电阻实际阻值的相对变化为式中,aT和RT为对应于温度T(K)时的热电阻的温度系数和阻值。第13页,共34页,编辑于2022年,星期四对于正温度系数的热敏电阻温度系数为aT=A(5-19)对于负温度系数的热敏电阻温度系数为(5-20)可见,在工作温度范围内,正温度系数热敏电阻的aT在数值上等于常数A,负温度系数
11、热敏电阻的aT随温度T的变化很大,并与材料常数B成正比。因此,通常在给出热敏电阻温度系数的同时,必须指出测量时的温度。材料常数B是用来描述热敏电阻材料物理特性的一个参数,又称为热灵敏指标。在工作温度范围内,B值并不是一个严格的常数,而是随温度的升高而略有增大,一般说来,B值大电阻率也高,对于负温度系数的热敏电阻器,B值可按下式计算:第14页,共34页,编辑于2022年,星期四(2)热敏电阻阻值变化量(5-21)已知热敏电阻温度系数aT后,当热敏电阻接收入射辐射后温度变化T,则阻值变化量为 RT=RTaTT式中,RT为温度T时的电阻值,上式只有在T不大的条件下才能成立。(3)热敏电阻的输出特性
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