色敏二极管特性试验仪

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色敏二极管特性试验仪相关的厂商

  • 天津市兰博实验仪器设备有限公司是一家高新技术企业,作为美国兰博仪器公司Lab Instrument高效液相色谱仪的中国总代理及技术服务中心,已有十年的市场及售后服务经验,拥有独立实验室,常年为用户提供技术支持与服务。 美国兰博仪器公司,基于近五十年的专业生产高效液相色谱仪的经验与技术。泵的生产始终处于领导者的地位, 专利的在线自清洗技术,使泵能够长期免维护运行,提高了使用寿命。Series系列泵,涵盖所有高压计量泵,从低压、中压、高压到超高压色谱泵,以及化工反应泵。检测器采用凹面光栅、光纤分光技术,使其具有无可比拟的灵敏度、稳定性和耐用性。种类涵盖紫外检测器,二极管阵列检测器,示差折光检测器,蒸发光散射检测器,电导检测器,电化学脉冲检测器,荧光检测器等各种检测器。整套系统采用积木式设计,具有结构合理,操作简单,性能稳定,使用方便升级容易等特点。天津兰博秉承“优质服务成就卓越品质”的服务理念,为广大用户提供优异的售前售后服务。公司经营宗旨:“实实在在做人,实实在在做事,实实在在的仪器”。天津兰博,芷兰之室,风雨博施。天津兰博,与您携手共创行业里的美好明天!
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  • 联合光科技(北京)有限公司创立于2016年, 由国内多家知名光学企业联手创办, 致力于为用户提供优质激光光学元件、工业成像镜头、进口高精度光学检测系统和快捷、专业的解决方案。我们的产品涵盖了大多数光学领域,包括元件类,机械类,光学检测服务,光学冷加工及镀膜,并提供光学产品的定制服务,在高功率激光和特殊镀膜应用尤为突出。总部位于北京,在深圳和香港设有分公司,在济南、上海设有办事处,并且在长春,锦州,昆明和重庆设有工厂。为了将更好的产品提供给用户,我们在北京建立了先进的检测实验室和较完善的检测体系,并且采用国际知名品牌检测仪器。 主要产品:l 光学元件(标准光学镜片、高功率激光窗口镜片、定制光学元件、偏振元件)l 英国ULO CO2红外光学材料、镜片、光学器件l 光机械部件(压电电控平台,光学防震桌,光学调整架,手动位移台,光机组件,光桥系统)l 全系列高品质工业成像镜头(定焦/远心/线扫/变焦变倍/特殊定制镜头)、照明光源l 光学测量仪器? 德国MarOpto- 轮廓仪、干涉仪(倾斜波干涉仪、斐索干涉仪、动态干涉仪、干涉测量软件、断面检测、表面检测)? 德国Dioptic- ARGOS 表面疵病检测仪、光纤端面缺陷检测? 日本壶坂Tsubosaka-镜头/相机鬼影、杂散光测试系统;可调色温、亮度光源;镜头焦点偏差、光圈、闪光灯、快门测量、手机防抖测试系统;太阳灯? 美国 Bristol- 非接触式测厚仪? 美国Optometrics- 衍射光栅、分光器件、线栅偏振片、Minichrom? 单色仪等? 德国Artifex-光功率计、跨阻抗放大器、门控积分放大器、LIV激光二极管和LED特性测试系统、积分球、激光二极管驱动器? 波兰inframet-可见光电视相机测试系统(TVT)、红外热像仪测试系统(DT、LAFT、SAFT)、夜视仪测试系统(NVT、NVS、NVB)、激光测距机测试系统(LT、LTF、LTE)、二代像管像增强器测试系统(ITS-I、ITS-P、ITS-R)、条纹管测试系统(SPT、STT)、多传感器测试系统(JT、MS)、被动式THz成像仪测试系统(THP)、短波成像仪测试系统(ST)、紫外成像仪测试系统(UT)以及红外热像仪计算机模拟器(Simterm)等? 美国Headwall -高光谱成像、拉曼光谱仪、衍射光学元件? 其他-SPF防晒指数测试仪;大气测量辐射计/光度计;Mini-Chrom单色仪;激光二极管测试分析系统;积分球;激光功率探测器;光伏测试太阳模拟器;固态光电倍增管等等
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  • 维尔克斯专业代理欧美知名品牌激光器、光谱仪、光电测试分析仪器和光电元器件。凭借强力的专业技术背景和多年的行业经验,维尔克斯能够满足客户不同的应用要求,精准地为客户提供解决方案,设备安装和故障排除。 深圳维尔克斯光电代理的产品包括:以色列Holo/Or激光微透镜(DOE),Holoor激光光束整形器、激光扩散镜、激光分束器、螺旋相位板、激光多焦点透镜、长焦深透镜、激光光栅、激光缩放器、双波长激光透镜;美国Wilks HATR-T2, CVH, TRANS-SP, ATR-SP红外测油仪、快速水中油分析仪、含油分析仪,InfraCal Tog/Tph Analyzer;美国NOIR激光防护眼镜、激光眼镜、激光防护镜、激光护目镜:ARG, YLW, EC2, YG3, YRB,RB3, YPL, DBY, DBD, KTI, YG2,ND20;法国Sofradir EC公司Electrophysics 7290,7290A,7292M,7215红外相机、红外CCD、红外热像仪、红外探测器、红外传感器;以色列DUMA Spoton光斑质量分析仪、Alignmeter准直仪、Angelmeter角度仪、Beamon光束质量分析仪、M平方仪、光斑位置分析仪;美国Scientech精密电子天平,激光能量计/功率计;德国Firstsensor光电二极管PIN、雪崩光电管ADP、位敏二极管;德国BATOP可饱和吸收镜SAM、SOC可饱和吸收耦合输出镜、SA可饱和吸收体、太赫兹器件、THz光谱系统、TDS1010太赫兹时域光谱仪、THz Kit、PCA光导天线、太赫兹透镜、THz聚焦镜;白俄罗斯Solar Laser Systems SHR/SHR-IR激光波长计、LQ系列纳秒固体激光器、LP系列光学参量振荡器(纳秒OPO)、LZ221激光喇曼频移器、双色散单色仪、原子力显微镜共聚焦光谱仪;美国Solar Light SFP-290AS防晒指数测试仪、紫外防晒系数测试仪、防晒系数SPF测试系统;美国Semrock 荧光显微镜滤光片、拉曼光谱滤光片、瑞利滤光片、带通滤波片、高通/低通滤波片、陷波滤光片、二向色分束镜;德国Layertec飞秒激光分束镜、宽带镜、啁啾镜、GT干涉镜;美国FLIR T620/i3/i5/i7/e40/e50/e60红外热像仪;
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色敏二极管特性试验仪相关的仪器

  • 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 WR 可实现多波长和全谱检测,采样速率高达 120 Hz。采用双灯设计,支持 190-950 nm 的宽波长范围,并有 15 个分析型、制备型和 SFC 流通池可供选择,从而保证最高的灵活性。即使在高数据采集速率下,1260 Infinity II DAD WR 也能对痕量化合物进行精确的鉴定、定量和峰纯度分析。特性:120 Hz 的全谱数据采集速率可提高分离度,能在痕量水平下实现快速、高灵敏度的峰纯度分析和谱图确认双灯设计能够在 190-950 nm 的波长范围内进行分析,提供最高的灵敏度二极管阵列设计可同时采集多达八种化合物特征波长,提高了灵敏度和选择性快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率 — 可编程狭缝 (1-16 nm) 提供了最佳的入射光条件利用参比波长消除背景干扰最大程度减小短期噪音 ( ±7 µ AU ASTM):低噪音前端电子元件和特殊的流通池设计提供了最低的检测限15 个分析型、制备型和 SFC 流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资
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  • 主要应用:-5G及其以上传输系统不断增长的高速及大容量需求对光电二极管提出了更高的要求. 铟镓砷 (InGaAs)二极管、磷化镓(GaP)二极管和硅(Si)光电二极管,锗(Ge)光电二极管....-光电二极管(光敏二极管),有机光电二极管,光电三极管(光敏三极管),光敏器件......-光谱响应测试-DIV测试,电容测试-光电二极管( Photodiode)灵敏度角度特性测试.
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  • 理想真空二极管综合实验装置,YMP-6109 简介YMP-6109型实验装置通过测量金属钨的电子逸出功,将钨丝作为“理想”二极管的阴极材料,阳极做成与阴极共轴的金属圆环,把阴极发射端限制在温度均匀的一定长度内而又可以近似的把电极看成是无限长的无边缘效应的理想状态。为了避免阴极的冷端效应(两端温度较低)和电场不均匀等边缘效应,在阳极两端各加装一个保护(补偿)电极,它们与阳极同电位但与阳极绝缘。当钨丝通电发光发热后,金属内部部分热电子获得大于逸出功的能量,从金属表面逃逸形成热电子发射电流。根据金属中电子能量遵从费米-狄拉克量子统计分布规律,获得热电子发射电流公式,从而计算逸出功(WorkFunction)。YMP-6109是在YMP-6108装置的基础上增加了一个电源和一个螺线管线圈,从而升级为理想真空二极管综合实验装置。实验内容在金属逸出功测定的基础上增加:电子在径向电场和轴向磁场中的运动、费米-狄拉克分布的研究和理想真空二极管的伏安特性。特点理想真空二极管透明直观阳极电流测量准确稳定,阳极电压输出高效精准螺线管线圈可以方便地置于理想真空管的亚克力罩上可升级为数字化实验实验内容金属电子逸出功的测定电子在径向电场和轴向磁场中的运动。(磁控法测量电子荷质比)费米-狄拉克分布的研究理想真空二极管的伏安特性PN结特性和玻尔兹曼常数实验,YMP-6107简介YMP-6107型实验装置包含一个微电流源来用作PN结的正向电流,通过改变PN结正向电流来获得PN结两端的正向压降,这样就得到PN结的伏安特性曲线数据。本实验还配备一套控温装置,用来测量不同温度下的PN结的伏安特性曲线,研究PN结正向电压、电流和温度之间的关系,通过计算得到玻尔兹曼常数k、灵敏度S和硅材料的禁带宽度。特点温控系统利用半导体制冷片进行加热及制冷,可以快速升温和降温。采用微电流恒流源作为正向电流源,解决了微电流测量不稳定的问题,准确测量玻尔兹曼常数。采用开放式的加热装置,具有很好的拓展性可升级为数字化实验实验内容在室温下,测绘PN 结正向电压随正向电流的变化曲线,求得玻尔兹曼常数;在不同温度下,测绘PN 结正向电压随正向电流的变化曲线,求得玻尔兹曼常数;恒定正向电流条件下,测绘PN 结正向压降随温度的变化曲线,计算结电压随温度变化的灵敏度。计算在0K时半导体(硅)材料的禁带宽度。
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色敏二极管特性试验仪相关的资讯

  • 有机光电二极管 - 超越硅光电二极管的新星
    【重点摘要】硅光电二极管的刚性结构给大面积低成本扩展带来困难,限制了它在一些新兴应用中的使用。通过详细的表征方法,揭示了基于聚合物体异质结的有机光电二极管中,收集电荷的电极对低频噪声的影响。经过优化的有机光电二极管在可见光范围内的各项指标(响应时间除外)可媲美低噪声硅光电二极管。溶液处理制备的有机光电二极管提供了一些设计机会,例如用于生物识别监测的大面积柔性环形有机光电二极管,其性能可达到硅器件的水平。【硅光电二极管的局限性】 数十年来,硅光电二极管一直是光检测技术的基石,但它们的结构刚性给大面积低成本扩展应用带来许多局限。这给新兴的光电检测应用带来挑战。为实现更大面积的光电检测以及柔性基片上低成本光电二极管的制作,我们需要寻找新的材料体系。【有机光电二极管的低频噪声特性】 有机光电二极管常基于聚合物制成,具有结构灵活性等优势。研究人员通过详细的表征方法学,考察了这类二极管低频电子噪声的来源,发现负责收集电荷的电极对低频噪声有重要影响。这为设计低噪声的有机光电二极管奠定了基础。【有机光电二极管的指标表现】 经过优化设计后,有机光电二极管的大多数指标已可达到商用硅光电二极管的水平,特别是在可见光范围内。例如响应度、灵敏度、线性度、功耗等。它们的响应时间仍比不上硅二极管,但对大多数视频速率的应用已经足够。【应用展望】 溶解性的有机光电二极管制造过程为它们带来了许多应用机会。例如,大面积柔性的环形有机光二极管可用于生物识别监测。此类二极管成本低,可在多种非平面基片上制作,性能已达商用硅器件的水平。它们有望在新兴的光电子学领域大放异彩。图1 硅光电二极管(SiPD)与有机光电二极管(OPD)性能比较(A) OPD 尺寸结构。(B)测量所得光谱响应度。EQE,外量子效率。(C) 测量所得光照度依赖的光电流和响应度。LDR,线性动态范围。(D) 测量所得均方根噪声电流、噪声当量功率 (NEP)和特定探测度统计框图(_N_代表数据点数量)。Max,最大值 Min,最小值。图2 SiPD 和 OPD 中的稳态暗电流密度和电子噪声特性(A) 电压依赖的暗电流密度。Exp.,实验值。(B) 反向偏置下,建模和测量所得均方根噪声电流比较。图3 SiPD 和 OPD 中的时域响应特性(A) 负载电阻依赖的 10-90% 上升和下降响应时间。(B) 525 nm处频率依赖的归一化响应度。图4 弯曲 OPD(Flex-OPD)及其在光电容积图(PPG)中的应用(A) Flex-OPD 器件几何结构。PES,聚醚砜。(B) 小面积、大面积 Flex-OPD 和大面积 OPD 中的均方根噪声电流、响应度、NEP 和特定探测度统计框图。(C) S1133 SiPD 和环形 Flex-OPD PPG 阵列原理图(上) 手指反射模式 PPG 信号的 SiPD 和不同功率红色 LED驱动的环形 Flex-OPD PPG 阵列比较(下)。
  • 光电二极管的量子效率:如何提高光电二极管的量子效率?
    提高光电二极管的量子效率 (QE) 可以通过多种方法实现:优化材料特性:选择吸收系数较高的材料可以增强光子吸收,从而提高QE。表面钝化:最大限度地减少表面缺陷和复合中心可以减少电子空穴对复合,从而提高 QE。抗反射涂层:应用减少反射的涂层可以增加进入光电二极管的光子数量,从而增强 QE。器件几何优化:设计具有最佳厚度和几何形状的光电二极管可以提高光吸收和载流子收集效率。增强光捕获:在光电二极管内采用捕获光的结构或技术可以增加与光子的相互作用长度,从而提高 QE。这些方法中的每一种都针对光电二极管操作的不同方面,以最大限度地提高其将光转换为电信号的效率。图 抗反射 (AR) 涂层对不同波长范围内光电二极管的量子效率 (QE) 的积极影响。QE 以百分比形式测量,表示光电二极管将入射光子转换为电流的效率。不同的曲线代表具有不同结构或材料的光电二极管,它们吸收不同波长范围的光。从图中可以明显看出,增透膜的应用增强了所有三种类型光电二极管的 QE。涂层减少了表面的光子反射,允许更多的光被吸收并转化为电信号,从而直接提高 QE。当具有增透膜的曲线与没有增透膜的曲线相比达到更高的百分比值时,这一点尤其明显。光伏检测请搜寻光焱科技
  • 单分子二极管问世
    科技日报北京5月26日电 美国哥伦比亚大学应用物理学副教授拉莎· 文卡塔拉曼指导的研究团队开发了一种新技术,成功创建出首个单分子二极管,其性能比之前所有设计的要高50倍,有望在纳米器件领域获得实际应用。论文发表在5月25日的《自然· 纳米技术》杂志上。  单分子器件是电子设备微型化的极致。亚利耶· 艾佛莱姆和马克· 瑞特在1974年提出,单个分子可以作为整流器,一个单向的电流导体。此后,科学家相继演示了单分子连接到金属电极上(单分子结)可用作多种元件,包括电阻器、开关、晶体管,以及二极管。  由二极管充当电阀,其结构需要不对称,以使两个方向的电流处于不同环境。据物理学家组织网报道,为了开发单分子二极管,研究人员简单地设计了具有非对称结构的分子。  &ldquo 虽然这种不对称分子的确显示出一些类二极管特性,但它们并不有效。&rdquo 论文第一作者、博士生布莱恩· 卡珀兹解释说,&ldquo 设计良好的二极管应只允许电流沿一个方向流动&mdash &mdash 接通方向,并且电流强度要大。非对称分子设计往往会出现接通(开)和断开(关)两个方向上都有微弱电流流过的现象,并且开电流和关电流的比率(整流比)通常都很低。而理想情况是,整流比应该非常高。&rdquo   为了克服非对称分子设计的相关问题,文卡塔拉曼的团队将重点放在为分子结构创造一个不对称的环境上。他们的方法相当简单&mdash &mdash 用离子溶液包围活性分子,并用不同大小的金属电极接触分子。  结果,他们获得的单分子二极管的整流比达到了250,比以前的设计高出50倍。文卡塔拉曼指出,二极管中的开电流可超过0.1微安,对于单分子而言,这个电流已经很大了。此外,新技术很容易实施,可以应用于所有类型的纳米器件,包括那些用石墨烯电极制造的器件。  &ldquo 能够采用化学和物理学概念设计一个分子电路,并让它具备一定的功能性,这是很令人惊异的。&rdquo 文卡塔拉曼说,&ldquo 由于尺度如此之小,量子力学效应绝对是这一器件的一个重要方面。因此,能够创建一个看不见却表现得与预期一致的东西,这是一个真正的成功。&rdquo   研究团队目前正在努力理解这项成果背后的物理基础,并试图使用新的分子系统,进一步提高整流比。

色敏二极管特性试验仪相关的方案

  • 坚固的外腔二极管激光器及其在水蒸气和饱和吸收铷光谱中的应用
    与传统激光器相比,二极管激光器通常体积小、结构紧凑、可靠、易于操作,适用于电子高频调制和温度调谐。然而,许多商用标准二极管激光器的调谐特性远非理想。采用法布里-珀罗(FP)标准激光二极管的ECDL可以提供一种有吸引力的替代方案。这项工作的目的是优化Littman和Littrow配置(方案1)中ECDL的优化设计,以用于坚固的传感器应用。用水蒸气和铷饱和吸收光谱法演示了ECDL的性能。方案1展示了Littman和Littrow ECDL的设计。对于Littrow配置,安装衍射光栅,使一阶衍射光反射回激光器,而零阶衍射光耦合。对于Littman配置,以一阶衍射的光通过一个误差或棱镜反射回光栅。在这两个设计中,都使用了带有和不带有抗反射(ar)涂层的激光二极管。
  • 利用激光二极管进行光输出功率的建模方法
    本文提出了一种激光二极管光输出功率的建模方法,包括其对温度的依赖性。本研究使用的设备是一个40W的Monocrom二极管,发射波长为808nm的光,带有一个19个发射器的CS安装激光板条,使用Monocrom的夹紧方法安装。本研究的目的是提出激光二极管器件的Pspice模型,主要关注光学输出功率随温度的变化,并允许其计算机模拟。还要建立一个表征系统,以获得光学模型数学表达式所需的参数值。因此,本文解释了所提出的激光条形二极管光输出功率模型生成方法及其参数值的获取方法、光输出功率测量装置及其校准、所获得的Pspice模型及其仿真,以及能够获得具有短上升时间电流斜率的必要参数的表征系统。最后,给出了评价结果和相关结论。
  • 北京华阳利民:毛细管电泳发光二极管诱导荧光对免疫球蛋白G的检测
    摘 要: 采用自行设计、组装的毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测装置, 建立了一种直接测定免疫球蛋白G( IgG)的方法。以蓝色发光二极管(LED)为荧光检测器的激发光源, 荧光素异硫氰酸酯( F ITC)为柱前衍生试剂, 采用毛细管区带电泳, 以20mmol/L 硼砂缓冲溶液(pH 912)为背景电解液进行分离检测。通过对衍生反应条件和电泳分离条件进行优化, 确定了最佳实验条件, 在该条件下, IgG的线性范围为415 ×10 - 8~112 ×10 - 6 g/L, 检出限为210 ×10 - 8 g/L。该方法简单、高效、选择性好, 无需前处理, 可用于人血清中IgG含量的测定。关键词: 免疫球蛋白G 毛细管电泳 发光二极管 荧光检测

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  • 【分享】肖特基二极管和快恢复二极管有什么区别

    快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100ns(纳秒)以下。   肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--1.0V)、反向恢复时间很短(2-10ns纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。 肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒!  前者的优点还有低功耗,大电流,超高速!电特性当然都是二极管!快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.  肖特基二极管:反向耐压值较低(一般小于150V),通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢复时间。它是有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。   快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.   快恢复二极管FRD(Fast Recovery Diode)是近年来问世的新型半导体器件,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小、安装简便等优点。超快恢复二极管SRD(Superfast Recovery Diode),则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复时间trr值已接近于肖特基二极管的指标。它们可广泛用于[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=27][color=#0000ff]开关电源[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=32975][color=#0000ff]电源模块V-60[/color][/url] 、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电动机变频调速(VVVF)、高频加热等装置中,作高频、大电流的续流二极管或整流管,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。 1.性能特点 1)反向恢复时间 反向恢复时间tr的定义是:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=38][color=#0000ff]整流器[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=4862][color=#0000ff]硅整流[/color][/url] 件性能的重要技术指标。反向恢复电流的波形如图1所示。IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t>t0时,由于整流器件上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流迅速降低,在t=t1时刻,I=0。然后整流器件上流过反向电流IR,并且IR逐渐增大;在t=t2时刻达到最大反向恢复电流IRM值。此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,并在t=t3时刻达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程与电容器放电过程有相似之处。2)快恢复、超快恢复二极管的结构特点 快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受 很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步减小,使其trr可低至几十纳秒。 20A以下的快恢复及超快恢复二极管大多采用TO-220封装形式。从内部结构看,可分成单管、对管(亦称双管)两种。对管内部包含两只快恢复二极管,根据两只二极管接法的不同,又有共阴对管、共阳对管之分。图2(a)是C 20-04型快恢复二极管(单管)的外形及内部结构。(b)图和(c)图分别是C92-02型(共阴对管)、MUR1680A型(共阳对管)超快恢复二极管的外形与构造。它们均采用TO-220塑料封装,主要技术指标见表1。 几十安的快恢复二极管一般采用TO-3P金属壳封装。更大容量(几百安~几千安)的管子则采用螺栓型或平板型封装形式。 2.检测方法 1)测量反向恢复时间 测量电路如图3。由直流电流源供规定的IF,脉冲[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=456][color=#0000ff]发生器[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=48158][color=#0000ff]SP1641B/1642B发生器[/color][/url] 经过隔直电容器C加脉冲信号,利用电子[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=293][color=#0000ff]示波器[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=18771][color=#0000ff]示波表190[/color][/url] 观察到的trr值,即是从I=0的时刻到IR=Irr时刻所经历的时间。 设器件内部的反向恢电荷为Qrr,有关系式trr≈2Qrr/IRM由式(5.3.1)可知,当IRM 为一定时,反向恢复电荷愈小,反向恢复时间就愈短。 2)常规检测方法 在业余条件下,利用[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=277][color=#0000ff]万用表[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=17373][color=#0000ff]绝缘万用表UT531[/color][/url] 能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=283][color=#0000ff]兆欧表[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=14870][color=#0000ff]指针式兆欧表MIS-4A[/color][/url] ,还能测量反向击穿电压。实例:测量一只超快恢复二极管,其主要参数为:trr=35ns,IF=5A,IFSM=50A,VRM=700V。将万用表拨至R×1档,读出正向电阻为6.4Ω,n′=19.5格;反向电阻则为无穷大。进一步求得VF=0.03V/格×19.5=0.585V。证明管子是好的。 注意事项: 1)有些单管,共三个引脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。 2)若对管中有一只管子损坏,则可作为单管使用。 3)测正向导通压降时,必须使用R×1档。若用R×1k档,因测试电流太小,远低于管子的正常工作电流,故测出的VF值将明显偏低。在上面例子中,如果选择R×1k档测量,正向电阻就等于2.2kΩ,此时n′=9格。由此计算出的VF值仅0.27V,远低于正常值(0.6V)。更多技术论文请详见:[url=http://www.midiqi.com/][color=#810081]买电器网[/color][/url](MIDIQI.COM) [url=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp][color=#810081]知识库[/color][/url]

  • 【分享】光电二极管和硅光二极管的应用

    各位大虾: 我看见有些紫外可见分光光度计用的检测器是光电二极管或硅光二极管,它们之间各自的特点是什么,各有什么优点?谁更好一些?现在用得比较多的是哪一个检测器? 谢谢您的回答.请参照:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071107/1050063/

  • 【原创大赛】二极管检测器有优势

    【原创大赛】二极管检测器有优势

    二极管检测器有优势 光电二极管阵列检测器(以下简称二极管检测器)也是紫外检测器的一种,一般也能实现紫外-可见光的检测功能。现在市场上主要还是以紫外检测器为主,二极管检测器还处于青年期,它的应用还不够多。 二极管检测器的一些特点铸就它势必会有很大的发展空间,在分析应用中会占有一席天地。 下面就介绍下二极管检测器相比紫外检测器的一些主要特点和发展前途。 二极管检测器是由一系列光电二极管以不同的组合排列而成,一般有256个的,512个的,1024个的,现在市场上最多的也是1024个的。它采用的是单波长、多波长和全波长检测,功能很多,大家经常采用的是全波长检测。它可实现三维色谱图,实现多波长检测和多通道检测。对于单个物质具有多个可实现的检测波长和某些同分异构体类或检测波长非常接近的物质时,选择最佳的检测波长和实现分离度不好也能非常准确的检测出来就显得非常的有优势。更有优势的是它可在一张色谱图上通过选择不同的波长实现不同的检测结果。比如下面这个样品,实现混合物完全分离非常难,基本分离也是比较难的,如果采用二极管检测器检测,那就容易的多了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410181833_518953_2498430_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410181837_518957_2498430_3.png 二极管检测器发展到现在发展的还不是很成熟,和紫外检测器相比还有一些劣势,比如造价较高,结构较复杂,灵敏度不够高等。 二极管检测器的这些劣势可能是它结构较复杂,造价较高而没被各大厂家重视而没发展起来。随着基础工业、高新工业的发展,我想这些问题会越来越不是问题,最近几年这种检测器的市场占有率就明显多了起来。 希望国内外的各大厂家都能重视二极管检测器的发展,把它的造价减下去,灵敏度搞上来,把它的优势发展的淋漓尽致。另外这种检测器到1024个二极管时,二极管数量越多,性能越强大。那么我们是不是能把二极管的数量再往上增加些呢,比如2048个、4096个等等。 期望二极管检测器能快速发展,能被市场广泛认可。

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  • 用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM
    用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM 高线性度DFB激光二极管结合了高相干长度和线性频率调制响应特性。这种单片DFB设计用于承受高电流调制带宽,并表现出惊人的线性频率响应。除了比标准DFB激光二极管好50倍的原生线性度之外,TeraXion DFB 独特的载波调制响应还通过驱动电流补偿方法实现了令人印象深刻的线性增强。集成多波长激光引擎DFB/SiP用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM模块 下一代高级驾驶辅助 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 系统将依赖于提供远程和高分辨率功能的3D传感器。虽然各种FMCW LiDAR概念已经证明了这种性能,但LiDAR在将解决方案扩展到大规模生产要求方面仍然面临着传感器尺寸、复杂性、功率和成本方面的重大挑战。TeraXion 的 DFB 激光二极管的主要优势:- 小尺寸单片激光器,利用基于标准半导体材料的独特外延设计,并与低成本批量生产工艺兼容。- 低噪声和高线性度性能,无需依赖外腔、复杂的激光驱动器方案或外部频率调制器。- 直流调制进一步有助于降低LiDAR系统的复杂性和功耗。这些特性使 TeraXion的DFB激光二极管成为克服汽车LiDAR行业面临的剩余挑战的重要催化剂。TeraXion 将高线性DFB激光二极管集成到NLM激光模块中,以实现快速FMCW LiDAR原型设计和概念验证计划。典型应用:- 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 的汽 LiDAR,级别L2至L5- 用于高性能LiDAR三维 (3D) 城市测绘和过道测绘前5大特性- 高线性度:高线性度DFB 激光二极管在几千兆赫频率偏移内表现出小于0.3% 的残余非线性。 - 高相干长度:高线性度DFB 激光二极管表现出典型的 60 kHz 线宽,相干长度约为 2km。- 超紧凑和稳定:高线性度DFB 激光二极管是一种小于 2 mm2 的单片设计,不依赖外腔来提供高相干长度。 - 简单有效调制:高线性度DFB 激光二极管的直流调制代表了一种简单且节能的方法。- 可扩展性高线性度DFB 激光二极管外延设计允许高产量的激光晶圆生产工艺。关键技术规格参数规格输出功率典型1550 nm线宽 0.3%调频偏移 1 MHz 时的相对强度噪声 -155 dBc/Hz
  • 高功率激光二极管
    高功率激光二极管AKELA的高功率激光二极管生产线是行业中最完整的。AKELA致力于提供光学激光所需的组合激光组件,热管理和电子驱动的软件包,可定制特殊应用程序或客户系统。这种能力使我们能够围绕特定的要求设计——无论是性能、成本或大小。我们也有一个广泛的标准产品,下面是详细的介绍。产品范围从635nm到近2μm,有单模和多模配置。AKELA制造单发射激光二极管,激光二极管棒,激光二极管阵列和从单个发射器输出的多元化模块。每种类型的设备同时提供自由空间和光纤耦合配置。我们的各种标准产品请参阅下面的信息: 红色激光二极管(635nm to 690nm) 近红外激光二极管(795nm to 980nm) 长波长激光二极管(1030nm to 1950nm)红色激光二极管AKELA的可见的高功率激光二极管是显示、娱乐、光动力疗法(PDT)、或任何其他需要高亮度和长寿命的应用程序的理想产品。以下介绍的是代表性产品的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在以下信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。2 635nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,635 nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的635 nm激光二极管系列产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的635 nm激光二极管系列产品。可以联系我们以获取更多信息。自由空间功率 (CW)组件特性零件号0.5WC-mountALC-063x-0500-CB0.4WTO-9ALC-063x-0400-T9光纤输出功率 (CW)组件特性零件号0.4W单通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-063x-00400-FM100.22-LDTC0.3W * N多输出模块单驱动,100μm, 0.22NAALC-063x-00300-FM100.22x4-LDTC0.4W * N多输出模块单驱动,200μm, 0.22NAALC-063x-00400-FM200.22x4-LDTC0.4W * N多通道模块驱动,100μm, 0.22NA ALC-063x-00400-FM100.22xN-LDTCI以上是具有代表性的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信2 650nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,650 nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的650 nm激光二极管系列产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的650nm激光二极管系列产品。可以联系我们以获取更多信息。 自由空间功率 (CW)组件特性零件号0.5WC-mountALC-065x-00500-CB0.4WTO-9ALC-065x-00500-T9 光纤输出功率 (CW)组件特性零件号0.4W单通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-065x-00400-FM100.22-LDTC0.3W * N多输出模块单驱动,100μm, 0.22NA ALC-065x-00300-FM100.22x4-LDTC0.4W * N多输出模块单驱动,200μm, 0.22NAALC-065x-00400-FM200.22x4-LDTC0.4W * N多通道模块驱动,100μm, 0.22NA ALC-065x-00400-FM100.22xN-LDTCI 以上是具有代表性的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。2 670nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,670 nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的670 nm激光二极管系列产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的670 nm激光二极管系列产品。可以联系我们以获取更多信息。自由空间功率 (CW)组件特性零件号0.75WC-mountALC-067x-00750-CB0.7WTO-9ALC-067x-00700-T9 光纤输出功率 (CW)组件特性零件号0.4W单通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-067x-00400-FM100.22-LDTC0.3W * N多输出模块单驱动,100μm, 0.22NAALC-067x-00300-FM100.22x4-LDTC 0.4W * N多输出模块单驱动,200μm, 0.22NAALC-067x-00400-FM200.22x4-LDTC0.4W * N多通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-067x-00400-FM100.22xN-LDTCI以上是具有代表性的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。2 90nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,690 nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的690 nm激光二极管系列产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的690 nm激光二极管系列产品。可以联系我们以获取更多信息。自由空间功率 (CW)组件 特性零件号0.5WC-mountALC-069x-00500-CB0.5WTO-9ALC-069x-00500-T9 光纤输出功率 (CW)组件特性零件号0.4W单通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-069x-00400-FM100.22-LDTC0.3W * N 多输出模块单驱动,100μm, 0.22NAALC-069x-00300-FM100.22x4-LDTC0.4W * N 多输出模块单驱动,200μm, 0.22NAALC-069x-00400-FM200.22x4-LDTC0.4W * N多通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-069x-00400-FM100.22xN-LDTCI以上是具有代表性的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。近红外激光二极管AKELA的高功率近红外激光二极管产品线在钝化方面达到了工业领先,并提供您所需的所有需求,应用领域十分广泛,包括:工业应用:泵浦固体激光器(DPSSL)或光纤激光器,印刷,塑料或金属焊接、标记医疗应用:手术,脱毛,低水平激光治疗,牙科军事应用:激光雷达或其他测距使用,武器仿真(MILES)以下介绍的是代表性产品的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在以下信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。2 808nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,808 nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的808 nm激光二极管系列产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的产品。可以联系我们以获取更多信息。自由空间功率 (CW)组件特性零件号2.5WC-mountALC-0808x-2500-CB2WTO-9 ALC-0808x-2500-T9 光纤输出功率 (CW)组件特性零件号2W单通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-0808x-02000-FM100.22-LDTC0.9W * N多输出模块单驱动,100μm, 0.22NAALC-0808x-00900-FM100.22xN-LDTC 2W* N多通道模块驱动,100μm, 0.22NAALC-0808x-02000-FM100.22xN-LDTC以上是具有代表性的波长、封装和配置,但不是我们所提供的全部系列的产品。如果您没有在信息中找到您所需要的,请联系我们获得更多信息。2 860nm 激光二极管系列作为市场领先的长波长激光二极管产品,860nm激光二极管系列产品可用于所有相同的配置。AKELA的860 nm激光二极管系列产品线由850nm和860nm的产品组成,产品线范围从单模到多模,自由空间到光纤耦合单发射器,多元化模块到单一和多通道模块,并正在继续完善着。此外,AKELA还可以为您提供定制的解决方案来满足您的特殊需求。请注意以下并不是所有的产品。可以联系我们以获取更多信息。自由空间功率 (CW)组件特性零件号5WC-mountALC-09xx-2500-CB2WTO-9ALC-09xx-2500-T9 光纤输出功率 (CW)组件特性零件号1WTO-9ALC-14xx-1000-9MM1000.4WTO-9
  • 光电二极管阵列检测器灯
    产品名称:光电二极管阵列检测器灯仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是Flexar系列/200/200s系列视差检测器灯的偏转式设计允许在保证化合物检测灵敏度的同时,获得低噪声和低漂移性能。部件零件编号Flexar系列/200EP系列氘灯N2925030钨灯N2922011200系列氘灯(第2相)N2922046钨灯N2922011LC-135C/235检测器灯N2351285
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