今天分享一个射极跟随器做的光敏检测电路,这个电路是我最开始工作的时候遇到的,当时没有很深的理解,随着工龄的增加,也是逐渐的理解了,所以今天分享给诸位论坛的朋友。
我们熟知的光敏检测电路通常有以下两种,第一就是直接的电阻分压式,大致如下,使用电阻Rss将流过光电二极管的光电流转化为电压交给ADC采集
今天分享一个射极跟随器做的光敏检测电路,这个电路是我最开始工作的时候遇到的,当时没有很深的理解,随着工龄的增加,也是逐渐的理解了,所以今天分享给诸位论坛的朋友。
我们熟知的光敏检测电路通常有以下两种,第一就是直接的电阻分压式,大致如下,使用电阻Rss将流过光电二极管的光电流转化为电压交给ADC采集
那么我们将光敏二极管等效为一个电流源,为方便观察,将电流源设置为一个频率为1khz,电流为10uA的脉冲电流信号。那么这样就可以有效的将光电流进行放大了,上图中R1为三极管的偏置电阻,R2为检流电阻,I2为等效的光敏二极管:
通过分析可知,光电流10uA被三极管放大100倍后(三极管β为100),约等于1mA,所以说ie的最小值就是上图所求静态工作点,为0.85mA。ie的最大值≈0.85mA+1mA。所以说三极管发射极的波形即为最小为42.6mV左右,最大为92.5mV左右(1.85mA*50Ω)的一个频率为1khz的脉冲波形,电路仿真图如下:
**总结:**这个电路对我来说记忆犹新,有的电路就是当时算算不多明白,等以后突然就发现,原来是这么一回事,设计的还是很巧妙的。遇到电路不要害怕,理智分析,不会就先跳过去。想一想曾经刚毕业的时候分析这个电路还是一脸懵懂,现在回首再次分析,感慨万千。
另外的提醒:这个电路还是很好使的,不过需要注意的是三极管的放大倍数会增大!这个是三极管的特性。我们之前使用这个电路的时候就遇到过坑。在替换这个光电射极跟随器放大电路的时候,常温下没有问题,然而随着设备在高温老化室温度上升,三极管的放大倍数加大了,然后最终导致输出的波形异常。