🗊Презентация Оптоэлектронные приборы

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Оптоэлектронные приборы, слайд №1Оптоэлектронные приборы, слайд №2Оптоэлектронные приборы, слайд №3Оптоэлектронные приборы, слайд №4Оптоэлектронные приборы, слайд №5Оптоэлектронные приборы, слайд №6Оптоэлектронные приборы, слайд №7Оптоэлектронные приборы, слайд №8Оптоэлектронные приборы, слайд №9Оптоэлектронные приборы, слайд №10Оптоэлектронные приборы, слайд №11Оптоэлектронные приборы, слайд №12Оптоэлектронные приборы, слайд №13Оптоэлектронные приборы, слайд №14Оптоэлектронные приборы, слайд №15Оптоэлектронные приборы, слайд №16Оптоэлектронные приборы, слайд №17Оптоэлектронные приборы, слайд №18Оптоэлектронные приборы, слайд №19Оптоэлектронные приборы, слайд №20Оптоэлектронные приборы, слайд №21Оптоэлектронные приборы, слайд №22Оптоэлектронные приборы, слайд №23Оптоэлектронные приборы, слайд №24

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Оптоэлектронные приборы. Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Глава 6
Оптоэлектронные приборы.
Описание слайда:
Глава 6 Оптоэлектронные приборы.

Слайд 2





7.1. Фотоприемные устройства
Описание слайда:
7.1. Фотоприемные устройства

Слайд 3





7.1.1. Фоторезистор
Фоторезистор - двухполюсный полупроводниковый прибор (фотоприемник) без p-n-перехода, сопротивление которого зависит от светового потока. В затемненном полупроводнике имеется относительно небольшое число свободных носителей заряда. Его сопротивление достаточно велико. 
  Принцип работы основан на явлении внутреннего фотоэффекта: энергия светового потока передается электронам, что вызывает генерацию пар свободных носителей заряда. При этом электроны из валентной зоны перехода в зону проводимости. Рост концентрации носителей приводит к уменьшению сопротивления полупроводника. При этом длина волны λ (λ=с v) или частота v поглащаемого светового излучения должна соответствовать условию hv > ΔW или λ<=сh/ΔW, 
  где h - постоянная Планка, ΔW- ширина запрещенной зоны.
  В качестве светочувствительного слоя используют сернистый кадмий CdS, сернистый свинец, PbS селенид свинца PbSe, селенид кадмия CdSe.
  Условное обозначение и схема включения фоторезистора показаны на рис. 7.1.
Описание слайда:
7.1.1. Фоторезистор Фоторезистор - двухполюсный полупроводниковый прибор (фотоприемник) без p-n-перехода, сопротивление которого зависит от светового потока. В затемненном полупроводнике имеется относительно небольшое число свободных носителей заряда. Его сопротивление достаточно велико. Принцип работы основан на явлении внутреннего фотоэффекта: энергия светового потока передается электронам, что вызывает генерацию пар свободных носителей заряда. При этом электроны из валентной зоны перехода в зону проводимости. Рост концентрации носителей приводит к уменьшению сопротивления полупроводника. При этом длина волны λ (λ=с v) или частота v поглащаемого светового излучения должна соответствовать условию hv > ΔW или λ<=сh/ΔW, где h - постоянная Планка, ΔW- ширина запрещенной зоны. В качестве светочувствительного слоя используют сернистый кадмий CdS, сернистый свинец, PbS селенид свинца PbSe, селенид кадмия CdSe. Условное обозначение и схема включения фоторезистора показаны на рис. 7.1.

Слайд 4


Оптоэлектронные приборы, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





7.1.2. Фотодиоды
Описание слайда:
7.1.2. Фотодиоды

Слайд 6


Оптоэлектронные приборы, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Оптоэлектронные приборы, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





7.1.2. Фототранзисторы
Описание слайда:
7.1.2. Фототранзисторы

Слайд 9





7.1.3. Фототиристоры
Описание слайда:
7.1.3. Фототиристоры

Слайд 10





7.2. Светоизлучающие приборы
Светоизлучающие приборы используются как управляемые источники света или как индикаторные устройства отображения информации. 
Все источники света можно разделить на активные и пассивные. Активные - сами создают световой поток, а пассивные можно использовать только в режиме внешней подсветки.
В основе работы всех излучателей света лежат следующие физические явления:
1.температурное свечение – свечение нагретого тела (накальные индикаторы);
2.излучение, сопровождающее газовый разряд в газах (газоразрядные индикаторы);
3.электролюминесценция – это световое излучение, возникающее при воздействии электрического поля или тока;
4.индуцированное излучение.
Описание слайда:
7.2. Светоизлучающие приборы Светоизлучающие приборы используются как управляемые источники света или как индикаторные устройства отображения информации. Все источники света можно разделить на активные и пассивные. Активные - сами создают световой поток, а пассивные можно использовать только в режиме внешней подсветки. В основе работы всех излучателей света лежат следующие физические явления: 1.температурное свечение – свечение нагретого тела (накальные индикаторы); 2.излучение, сопровождающее газовый разряд в газах (газоразрядные индикаторы); 3.электролюминесценция – это световое излучение, возникающее при воздействии электрического поля или тока; 4.индуцированное излучение.

Слайд 11





7.2.1. Светоизлучающие диоды
Описание слайда:
7.2.1. Светоизлучающие диоды

Слайд 12





7.2.2. Полупроводниковые лазерные диоды
Описание слайда:
7.2.2. Полупроводниковые лазерные диоды

Слайд 13





7.3. Оптроны
Описание слайда:
7.3. Оптроны

Слайд 14





7.4 Световоды
Описание слайда:
7.4 Световоды

Слайд 15





ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ 
6.5. Виды знакосинтезирующих индикаторов
Описание слайда:
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ 6.5. Виды знакосинтезирующих индикаторов

Слайд 16





6.6. Жидкокристаллические индикаторы
Описание слайда:
6.6. Жидкокристаллические индикаторы

Слайд 17





6. 7. Полупроводниковые знакосинтезнрующие индикаторы
Описание слайда:
6. 7. Полупроводниковые знакосинтезнрующие индикаторы

Слайд 18





6.8. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ
6.8.1.Общие сведения
Описание слайда:
6.8. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ 6.8.1.Общие сведения

Слайд 19





6.8.2. Вакуумный диод
Описание слайда:
6.8.2. Вакуумный диод

Слайд 20


Оптоэлектронные приборы, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





6.8.3. Триод
Описание слайда:
6.8.3. Триод

Слайд 22


Оптоэлектронные приборы, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Оптоэлектронные приборы, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





6.8.4 Тетроды и пентоды
Описание слайда:
6.8.4 Тетроды и пентоды



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию