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N型或P型掺杂半导体在光照射下,光子能量只要分别大于施主能级和导带底能级差或受主能级与满带顶能级差Ei(eV),光能即被吸收,激发出能参与导电的光生电子或空穴。掺杂半导体产生光生载流子的截止波长为λ0≈1240/Ei。图 光电导效应机理图当光敏电阻接上直流电压Vb,并用一定强度、波长小于λ0的光线连续照射时,其输出直流电流i0为式中,η 内光量子效率(光生载流子数与人射光子数之比);μc——多数载流子的迁移率;τ——多数载流子寿命;d——光敏电阻两电间距;p——入射光功率;e——普朗克常数,为6.6261×10-34J•s。
通过将霍尔效应传感器与电磁铁结合使用,可以获得更灵敏、更的隔离式电流传感装置。这种布置由一个开槽铁氧体环形磁芯和一个位于间隙中的霍尔效应 IC传感器组成。传感器被磁芯包围,因此磁芯充当通量集中器,因为它将感应磁场聚焦到霍尔元件放置的位置,如下图所示。通过改变磁芯上的绕组数量,该传感器可以测量几安培到几千安培的电流。霍尔效应传感器的输出电压与流过绕组的电流成正比,因此与电流测量值成正比。
传感器(Sensor)是指将收集到的信息转换成设备能处理的信号的元件或装置。人类会基于视觉、听觉、嗅觉、触觉获得的信息进行行动,设备也一样,根感器获得的信息进行控制或处理。传感器收集转换的信号(物理量)有温度、光、颜、气压、磁力、速度、加速度等。这些利用了半导体的物质变化,除此之外,还有利用酶和微生物等生物物质的生物传感器。IoT与传感器物体都连接互联网的IoT(Internet of Things:物联网)。不仅智能手机、个人电脑等通信设备,还包括医疗设备、可穿戴式设备、车载、自然环境、基础设施等,物体联网共享信息,从而创造更便利、更安心、更的社会。实现这些所不可缺少的是检测状态的“传感器”。