Cтраница 1
![]() |
Спектральная характеристика германиевых фотодиодов и фототранзисторов. [1] |
Усиление первичного фототока в 100 - 1000 раз обеспечивается тонкой диффузионной базой и высоколегированным вплавным эмиттером. На рис. 177 представлена схема включения фототранзистора. [2]
![]() |
Схема включения фототранзистора.| Спектральная характеристика германиевых фотодиодов и фототранзисторов. [3] |
Усиление первичного фототока в 100 - 1000 раз обеспечивается тонкой диффузионной базой и высоколегированным вплавным эмиттером. [4]
В фотоумножителях для усиления первичного фототока используется вторичная электронная эмиссия. Для этого в фотоумножителях ( рис. 12 - 11, г), помимо фотокатода К и анода Л, вводятся вторичные катоды ( эмиттеры) Э и системы фокусировки электронного пучка. Общий коэффициент усиления в многокаскадных фотоумножителях достигает сотен тысяч. [5]
![]() |
Схема скоростного фотоэлемента типа ФЭК. [6] |
Поэтому разработаны методы усиления первичного фототока, и наиболее эффективный из них реализован в фотоэлектронных умножителях - ФЭУ. ФЭУ представляет собой вакуумный фотоэлемент с внутренним усилением фототока в результате вторичной эмиссии. [7]
В настоящее время для усиления первичного фототока применяются способы, осжжанные на ионизации инертного газа внутри фотоэлемента, на вторичной эмиссии электронов и на усилительных свойствах термоэлектронных ламп с управляющей сеткой. [8]
За счет лавинного размножения может быть получено усиление первичного фототока в 30 - 300 раз. [9]
![]() |
Устройство фотоэлемента. [ IMAGE ] - 9. Схемы включения фотоэлементов на вход усилителя. [10] |
Иногда для повышения интегральной чувствительности фотоэлементов прибегают к усилению первичного фототока. В настоящее время существуют два распространенных метода увеличения чувствительности фотоэлемента внутри прибора. [11]
![]() |
Устройство кремниевого лавинного фотодиода с охранным кольцом ( в и платиново-кремнйевого лавинного фотодиода с барьером Шоттки ( б. [12] |
Увеличение фоготока в результате лавинного размножения иногда в литературе называют усилением первичного фототока или фотоумножением. [13]
Таким образом, при коротком замыкании эмиттера на базу не происходит усиления первичных фототоков. [14]
Физически это объясняется тем, что при отрицательном смещении эмиттер не способен эмитировать неосновные носители и, следовательно, усиление первичного фототока / Фк невозможно. [15]