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2025-01-10 10:49:47二極管陣列
二極管陣列,又稱二極管矩陣,是一種由大量二極管按一定規律排列組成的電子元件集合。它在電子電路中常用于信號放大、開關控制及整流等功能。二極管陣列具有高集成度、低功耗、快速響應等特點,能夠有效簡化電路設計,提高系統的穩定性和可靠性。在光譜儀、掃描儀等高精度儀器中,二極管陣列常被用作光電轉換元件,實現光信號的檢測與分析。此外,在數字電路和模擬電路中,二極管陣列也發揮著重要作用。

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2019-12-12 15:51:16關于二極管陣列檢測器那些事
二極管陣列檢測器,英文表述為PDA(photo-diode array)、PDAD(photo-diode array detector)或DAD (Diode array detector),是上個世紀八十年代發展起來一種用于液相色譜檢測的光學多通道檢測器。下面就二極管陣列檢測器的一些基礎知識進行匯總,借此可以對該類型檢測器有個基本的了解:1.光源光源 ---提供紫外可見波段的波長,可以利用氘燈(D2)作為光源提供紫外可見波段的光源(190~800nm)也有波段范圍為190~640nm一說;也可以利用氘燈(D2)和鎢燈(W)聯合作為光源,氘燈提供紫外段光源(190~380nm),鎢燈提供可見波段的光源(380~800nm)。圖1 2998 PDA二極管陣列檢測器交互顯示圖2.二極管陣列 二極管陣列 ---工作原理如下:當光照射到二極管陣列上時,受到光照的光敏二極管便產生光電流,光電流使與二極管并聯的電容器放電。光越強,產生的光電流越大,電容器放電越快,放電后的電壓就越低。可以通過測定再充電電流或再充電的電荷值以代表待測的光強值。目前在售的二極管陣列檢測器多是512個或者1024個二極管陣列。3.三維譜圖 三維譜圖 ---一次測試可以得到待測組分的光譜、色譜的三維譜圖,為組分的定性、定量分析判定提供了更多可以參考的依據。4.檢測與定量 檢測與定量 ---被測組分對紫外光或可見光存在吸收(檢測基礎),且吸收強度與組分濃度成正比,即朗伯比爾定律(定量基礎)。二極管陣列檢測器的一般定量影響參數如圖2描述:圖2 朗伯比爾定律5.光路系統 光路系統 ---二極管陣列檢測器使光源發出的光聚集后先通過流通池再通過光柵分光進行檢測(白光通過流通池然后由光柵將復合光分為各個波長的單色光),這與紫外檢測器正好相反,也就是所謂的反轉光路(如圖3所示)。圖3 光路系統6.峰內點數 峰內點數 ---一般來說,分析物峰內30個點可以滿足數量測定要求。峰內點數過少,峰形不足以被正確的描述;峰內點數太多,占據內存空間會加大,造成系統負擔。圖4 峰內點數在方法編輯中,選擇合適的采樣率十分重要。此外,采樣率也會對基線造成影響,具體見下圖。圖5 采樣頻率變化對于基線的影響7.二極管陣列檢測器的優點 二極管陣列檢測器的 優點 ---①全波長測定(190~800nm);②一次分析確定合適的波長(光譜掃描可確定在當前檢測條件下的Z佳吸收波長);③檢測多種波長(多通道模式);④峰純度分析(取光譜圖上不同處的吸光度理論比值與實際比值對比驗證峰純度);⑤峰識別(取點對比光譜,光譜圖是否一致可作為組分另一種定性依據)。8.二極管陣列檢測器的缺點 二極管陣列檢測器的 缺點 ---①造價昂貴;②針對特定物質的檢測靈敏度和響應值不如紫外檢測器,相差一到兩個數量級。二極管陣列檢測器,作為一種液相檢測器,在方法開發與建立的過程中為使用者提供了更多的便利。此外在譜圖的解析過程中,光譜的引入也在一定程度上彌補了色譜定性能力不足的缺陷。隨著以后技術的愈加成熟,相信二極管陣列檢測器在液相色譜檢測中能發揮更重要的作用。2019-12-12 15:50:20  來源: 檢測家原文地址:http://www.easylabplus.com/index-news-describe-html-819.html
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2025-06-12 11:15:20萬用表怎么測二極管
萬用表怎么測二極管:詳細指南 在電路維修和電子設備檢測中,二極管作為重要的電子元件,其工作狀態對電路性能至關重要。萬用表是測量二極管常用的工具之一,它能幫助我們快速判斷二極管的好壞、確定其正向和反向特性。本文將詳細介紹如何使用萬用表準確測量二極管,以確保在電子維修過程中能夠準確診斷問題,確保電路的正常運行。 萬用表測二極管的基本原理 萬用表通常具有二極管測量功能,它能夠通過施加電壓并測量電流來測試二極管的導通情況。二極管的基本特性是單向導電,即它只允許電流在一個方向上流動。在萬用表的二極管測試模式下,儀表會為二極管施加微小的電壓,判斷其在正向和反向的導通情況。 使用萬用表測量二極管的步驟 選擇萬用表的二極管測試模式 將萬用表調至二極管測試檔,通常該檔位以一個二極管符號表示。此時,萬用表將會在測試時提供適當的電壓來測試二極管。 連接萬用表探針 將萬用表的紅色探針連接到二極管的陽極(即標有“+”的一端),黑色探針連接到二極管的陰極(通常是帶有條形標記的一端)。 測量正向電壓 在這種連接方式下,萬用表會顯示一個小的電壓值(一般為0.6V到0.7V,具體數值取決于二極管的類型)。這個值表示二極管處于正向導通狀態,電流可以通過。 測量反向電壓 反向連接萬用表探針,即紅色探針接到二極管的陰極,黑色探針接到陽極。在這種連接下,理想的二極管應該顯示無導通,萬用表應顯示“OL”(表示過載),這表明二極管處于反向截止狀態。 解讀測試結果 如果二極管在正向連接時顯示正常的電壓(約0.6V到0.7V),在反向連接時顯示無導通,則說明二極管工作正常。 如果在正向連接時顯示過高的電壓(如0V),或者在反向連接時有導通,則二極管可能已損壞,需更換。 注意事項 在測試過程中,應確保萬用表處于正確的檔位,以免誤操作導致誤診。 對于不同類型的二極管(如肖特基二極管或光電二極管),其正向電壓值可能略有不同,應根據具體類型調整判斷標準。 測量時避免直接用手接觸二極管的兩端,以免影響測量結果。 總結 使用萬用表測量二極管是一項簡單而有效的技能,它能夠幫助我們快速診斷二極管的狀態。通過掌握上述步驟,您可以輕松判斷二極管的正向和反向導電情況,進而提高電子設備維修的效率和準確性。牢記測量技巧和注意事項,能幫助您更好地理解和掌握二極管的測試方法,確保電路元件的正常工作。
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2022-04-19 10:44:29PF32-MLA微透鏡版SPAD陣列+TDC單光子計數相機新上市
PF32不是一個單點的SPAD探測器,而是一個1024個單光子敏感SPAD像素陣列,具有超快的55ps時間分辨率、功能強大,高度緊湊的單光子計數探測器陣列。由于55ps TDC電路包圍著每個SPAD像素,導致標準版PF32單光子計數相機的光學填充因子只有1.5%。雖然55ps的時間分辨率和225kfps (8-bit)的吞吐量對于許多應用至關重要,但1.5%的填充因子不免讓人覺得有些“捉襟見肘”,給科研人員帶來了極大的挑戰。為了有效的改善填充因子,Photon Force經過持續不斷的努力,新推出了PF32-MLA微透鏡版本。該微透鏡版本是PF32 SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的升級版本——每個SPAD像素上都有一個小透鏡(微透鏡),從而有效地將待測光信號聚焦到每個SPAD像素上。這使得PF32-MLA微透鏡版SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的有效填充因子提高到>12%(均值)。產品特點? 新增:有效填充因子提高到>12%(均值)? 32×32像素 SPAD + 時間相關單光子計數(TCSPC)陣列? 每像素具有獨立光子計數? 光子計數 和 TCSPC 雙工作模式? Typ, 55ps分辨率? 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023個時間通道? 8bit/16bit 光子計數深度? 高達150k/225k fps傳感器操作和讀取? 同步數據采集和讀出(無幀間死時間)? 外部激光同步輸入,用于TDC STOP信號? 單5V電源(附帶)? USB3 接口產品應用? 量子成像 Quantum Imaging? 熒光壽命成像 FLIM? 激光雷達 LIDAR? 單光子成像產品參數如需了解更多詳情,請隨時咨詢我們的銷售工程師!東隆科技作為Photon Force國內獨*家代理公司,在技術、服務、價格上都具有優勢。如果您有任何產品相關的問題,歡迎隨時來電垂詢,我們將為您提供專業的技術支持與產品服務。
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2020-11-05 14:58:53吉時利源表2450在二極管I-V測試的應用
二極管是兩端口電子器件,支持電流沿著一個方向流動(正向 偏壓),并阻礙電流從反方向流動(反向偏壓)。不過,有許多種 類型的二極管,它們執行各種功能,如齊納二極管、發光二極管(LED)、有機發光二極管( OLED )、肖克利二極管、雪崩二極管、光電二極管等。每種二極管的電流電壓 (I-V) 特性都有所不同。 無論在研究實驗室還是生產線,都要對封裝器件或在晶圓上進行二極管I-V測試。二極管I-V特性分析通常需要高靈敏電流表、電壓表、電壓源和電流源。對所有分離儀器進行編程、同步和連接,既麻煩又耗時,而且需要大量機架或測試臺空間。為了簡化測試,縮小機架空間,單一設備,如吉時利 2450 型觸摸屏數字源表,成為二極管特性分析的理想選擇,因為它能夠提供電流和電壓的源和測量。2450型儀器可以對不同數量級(從10~11A至1A)的源電壓和測量電流進行掃 描,這剛好符合二極管測試需求。這些測試可以通過總系自動進行,也可以通過大型觸摸屏輕松實現,用戶可以在觸摸屏上進行測試設 置,并呈現測試圖表。圖1給出2450型儀器對紅色LED進行測試的電壓源和測得的電流,它與儀器輸入端的連接采用4線配置。 本應用介紹了怎樣利用 2450 型觸摸屏數字源表實現二極管I-V特性分析。特別是,介紹了怎樣利用儀器前面板的用戶界面啟動測試、繪制圖表并存儲測量結果。二極管I-V測試通常,二極管參數測試要求能在較寬范圍提供電流和電壓的源 和測量。例如,從0V到大約1V對正向電壓掃描,作為結果的電流 范圍從10~12A到1A。不過,實際數量級、I-V測試類型以及提取的參數取決于待測的具體二極管。為了測試LED,用戶可能想測試 發光強度,作為應用電流的一個功能,而測試齊納二極管的工程師可能希望知道在某個測試電流時的“鉗位”或齊納電壓。不過,在 各種不同類型的二極管中,有許多測試常見的測試。圖2給出典型二極管的I-V曲線,包括正向區、反向區和擊穿區,以及常見的測試點、正向電壓(V )、漏電流(I )和擊穿電壓(V )。正向電壓(V )測試涉及在二極管的正常工作范圍內提供指定的正向偏置電流,然后測量作為結果的電壓降。漏電流(I )測試確定二極管 在反向電壓條件下泄漏的電流電平。其測試通過提供指定的反向電 壓源,然后測量作為結果的漏電流。在反向擊穿電壓(V )測試中, 需要提供指定的反向電流偏置源,然后測量作為結果的二極管電壓降。 二極管與2450型儀器連接二極管與2450型儀器的連接如圖3所示。利用4線連接,可以消除引線電阻的影響。當引線與二極管連接時,注意Force HI和Sense HI引線與二極管陽極端相連,Force LO和Sense LO引線與二極管陰極端相連。盡可能使連接靠近二極管,以消除引線電阻對測量準確度的影響。在源或測量大電流或低 電壓時,注意這一點特別重要。當測量低電平電流(
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2020-07-15 10:49:24NTT——費米能級可控勢壘(FMB)二極管
費米能級可控勢壘(FMB)二極管是一種基于InP/InGaAs異質結構的超低噪聲THz探測器。FMB二極管用InGaAs/ InP異質界面(InP勢壘~ 100mev)代替肖特基勢壘二極管(SBD)中的金屬/半導體界面。這種低的勢壘高度可提供低的二極管差分電阻(Rd),并在二極管和寬帶蝴蝶結型天線之間提供良好的阻抗匹配。      產品特點? 超低噪聲等效功率(NEP)?  高電壓和電流靈敏度?  零偏置電壓操作?  常溫操作?  自互補蝴蝶結型天線?  集成準光學探測器       具體參數外形尺寸FMB二極管核心概念H.Ito et. al., Jpn. J. Appl. Phys., 56(1), pp. 014101-1-014101-7, 2017異質勢壘結構由n-InGaAs,未摻雜的InP和n-InP層組成。根據載流子密度,高摻雜n-InGaAs中的費米能級可以位于導帶邊緣以上(稱為“帶填充效應”)。基于該特征現象,可以將InP / InGaAs異質界面處的勢壘高度(?Bn)降低至100meV以下。由于通過如此小的勢壘高度實現了低差分電阻,因此集成了寬帶扇形90°蝴蝶結型天線的FMB二極管可產生約5.0 pW / sqrt(Hz)的良好噪聲等效功率。平方律檢波H.Ito et.al.,Jpn.J.Appl.Phys.,56(1),pp.014101-1-014101-7,2017IOD-FMB-18001模塊非常適合應用于超低噪聲的平方律檢波。所獲得的電壓靈敏度在300 GHz時高達2MV/W,在1THz時高達0.2MV/W。上圖顯示了IOD-FMB-18001的輸入功率和輸出電壓之間的關系。300GHz的動態范圍超過100dB(105)。噪聲等效功率(NEP)估計在300GHz時低至3.0pW/sqrt(Hz),在1THz時低至33pW/sqrt(Hz)。光外差探測H.Ito et. al., Electron. Lett., 54(18), pp.1080-1082, 2018外差檢測方案是實現低噪聲測量最有用的技術。IOD-FMB-19001專為外差檢測而設計,是帶有寬帶跨阻放大器(TIA)的準光學FMB二極管模塊。該模塊在平方律檢波模式下在300GHz時表現出約21kV/W的差分電壓靈敏度,在外差檢測模式下顯示出約11GHz的IF帶寬。上圖顯示了300GHz附近NEP與LO功率之間的關系。此處獲得的ZDNEP約為1.1×10-18W/Hz,LO功率僅為6μW。
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