Laboratorium Optoelektroniki

0x08 graphic

Źródła światła"

II rok EiT

Karol Kisiel

Marcin Kozłowski

Emilia Kaszubowska

  1. Zmierzone charakterystyki statyczne i(u) różnych diod elektroluminescencyjnych:

Dioda żółta

I [mA]

U [V]

0

1,65

2

1,82

2,9

1,83

3,3

1,86

5,7

1,92

6,5

1,93

9,2

1,98

9,7

2

12,4

2,04

15,2

2,08

17,2

2,14

20

2,17

24

2,21

26,1

2,26

30,1

2,3

0x01 graphic

Dioda zielona

I [mA]

U [V]

0

0

0

1,61

1,03

1,84

2,06

1,88

3,61

1,93

4,43

1,94

5,65

1,97

6,5

1,98

9,75

2,03

11,6

2,06

12,22

2,07

15,15

2,1

16,45

2,13

20

2,17

22,4

2,23

24,4

2,23

27

2,23

30

2,29

0x01 graphic

Dioda niebieska

I [mA]

U [V]

0

0,25

0,1

2,8

0,4

2,68

0,6

2,91

1,2

3,15

2,7

3,19

4,19

3,26

5,21

3,35

5,72

3,44

6,5

3,38

8,5

3,45

10,25

3,51

13,13

3,66

16,5

3,69

18

3,76

22,4

3,79

27,5

3,86

0x01 graphic

Dioda czerwona

I [mA]

U [V]

0,05

1,64

3,8

1,76

5,4

1,78

6,1

1,8

6,5

1,82

10,2

1,85

13,5

1,87

17,2

1,9

20

1,92

22,4

1,95

25,6

1,97

29

2

0x01 graphic

2. Dla 4 badanych diod LED zostały pomierzone spadki napięć przy prądzie przewodzenia równym I=30 [mA] i wynoszą odpowiednio:

LED żółty

U1 = 2,30 [V];

LED zielony

U2 = 2,29 [V];

LED niebieski

U3 = 3,81 [V];

LED czerwony

U3 = 2,00 [V];

Dla poszczególnych diod LED spadki napięć przy stałym prądzie I = 30 mA są różne. Wynika to z:

- doboru rodzaju materiałów półprzewodnikowych wykorzystanych do budowy diod.

- sposobów domieszkowania materiału.

- różnej wielkości szerokości przerwy energetycznej (potencjały kontaktowe).

3. Pomiary i charakterystyki dla żarówki:

I [mA]

U [V]

R[

0

0,1

0,00

16,5

0,7

42,42

20,1

0,79

39,30

18,8

0,87

46,28

22,3

1,15

51,57

22,7

1,36

59,91

24,2

2,63

108,68

27,3

3,6

131,87

28,9

4,18

144,64

32,3

5,2

160,99

37,9

7,16

188,92

42,9

8,96

208,86

45,2

9,63

213,05

48,4

11,23

232,02

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski i spostrzeżenia:

Rezystancja żarówki uległa zmianie. Wpływem wzrostu rezystancji żarówki jest rosnąca temperatura włókna żarówki. Analizując wykres można stwierdzić, że wartość rezystancji żarówki rośnie wraz ze wzrostem napięcia. Wzrost mocy powoduje wzrost temperatury włókna.

4.Pomiary i charakterystyki dla transoptora:

I[mA]

U [V]

Io [mA]

 

Io/Id

0

0,01

0,02

 

0,00

2,7

1,09

2,18

 

0,81

4,4

2,26

4,52

 

1,03

5,8

3,13

6,26

 

1,08

6,9

3,96

7,92

 

1,15

7

4,12

8,24

 

1,18

7,34

4,42

8,84

 

1,20

8,3

5,23

10,46

 

1,26

8,6

5,46

10,92

 

1,27

9,5

6,2

12,4

 

1,31

10,2

6,68

13,36

 

1,31

11,7

7,86

15,72

 

1,34

13,4

8,1

16,2

 

1,21

14,3

8,43

16,86

 

1,18

15,5

8,68

17,36

 

1,12

17,7

8,96

17,92

 

1,01

18,2

9,12

18,24

 

1,00

19,7

9,16

18,32

 

0,93

20,2

9,2

18,4

 

0,91

22,6

9,39

18,78

 

0,83

26,1

9,8

19,6

 

0,75

29,9

9,97

19,94

 

0,67

0x01 graphic

Wnioski:

Transoptor był badany w obszarze nasycenia. Określone to zostało na podstawie wykresu (niemalże liniowa charakterystyka Io(Id)).

  1. Pomiary i charakterystyki dla diody laserowej LD.

I [mA]

U [V]

Pe[W]

0

0,01

0,02

0,1

0,22

0,02

4,9

1,88

0,03

7,8

1,98

0,03

9,1

2,01

0,03

11,1

2,1

0,03

13,9

2,11

0,03

19,4

2,21

0,04

23,3

2,29

0,05

26,7

2,36

0,09

29,6

2,39

0,09

34,4

2,46

0,86

40,4

2,54

2,25

44,4

2,63

3,51

45

2,7

4,58

0x01 graphic

0x01 graphic

9