DE1589772C3 - Photosensitive device for measuring radiant energy - Google Patents
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine photoempfindliche Einrichtung zur Messung von Strahlungsenergie, mit einem Halbleiterbauelement, das einen pn-Übergang aufweist, auf den die Strahlung auftrifft, und das mit einem intermittierenden Spannungserzeuger zur wiederholten Aufladung der Raumiadungskapazität des Übergangs und mit einer Ausgangsschaltung zur Anzeige der Intensität der auftreffenden Strahlung gekoppelt ist.The invention relates to a photosensitive Device for measuring radiant energy, with a semiconductor component that has a pn junction has, on which the radiation impinges, and that with an intermittent voltage generator for repeated charging of the space charge capacity of the transition and with an output circuit for Display of the intensity of the incident radiation is coupled.
Es ist bekannt, Festkörperbauelemente, beispielsweise Dioden und Transistoren, als photoelektronische Bauelemente zu verwenden. Es wurde nun festgestellt, daß erhebliche technische Vorteile erreicht werden können, wenn man eine Diode in einer Weise betreibt, wie es dem Vorgang der Speicherung entspricht. Beim Speicherbetrieb erhält der pn-Übergang einer Diode eine Gegenvorspannung, so daß die Kapazität der betreffenden Sperrschicht geladen wird. Der Kreis der Diode wird dann geöffnet, und die Kapazität entlädt sich proportional dem auf den pn-Übergang auftreffenden Strahlungsfluß. Die Ladung, die zur Wiederherstellung der Spannung über dem Übergang erforderlich ist, ist ein Maß für die auftreffende Strahlungsenergie. Im Speicherbetrieb wird daher der auf den Übergang auftreffende Strahlungsfluß über eine Periode T0 (nachfolgend auch als Abtastzeit bezeichnet) integriert. Die Zeit zwischen den Anfängen wiederholter Aufladungen des Diodenübergangs wird nachfolgend auch als Folgeperiode Tp bezeichnet. Der Zeitraum, in dem derIt is known to use solid-state components, for example diodes and transistors, as photoelectronic components. It has now been found that considerable technical advantages can be achieved by operating a diode in a manner that corresponds to the process of storage. During storage operation, the pn junction of a diode receives a counter bias, so that the capacitance of the junction in question is charged. The circuit of the diode is then opened and the capacitance is discharged proportionally to the radiation flux impinging on the pn junction. The charge required to restore the voltage across the junction is a measure of the incident radiant energy. In the storage mode, the radiation flux impinging on the transition is therefore integrated over a period T 0 (also referred to below as the sampling time). The time between the beginning of repeated charges of the diode junction is also referred to below as the subsequent period T p . The period during which the
Übergang geladen wird, wird auch als Ladezeit At bezeichnet. Das Verhältnis T0IA t entspricht etwa der im Speicherbetrieb erreichten Ausbeute. Beim Speicherbetrieb können insbesondere die folgenden Vorteile erreicht werden: (1) Das Ausgangssignal ist von derTransition is charged is also referred to as the charging time At . The ratio T 0 IA t roughly corresponds to the yield achieved in storage operation. In particular, the following advantages can be achieved in memory operation: (1) The output signal is of the
ίο auftreffenden Strahlungsenergie linear abhängig; (2) das Ausgangssignal ist im Vergleich zu einer gewöhnlichen Flächenphotodiode erheblich stärker; (3) es besteht die Möglichkeit der Beobachtung mehrerer Größenordnungen der Strahlungsenergie durch passende Einstellung der Ladezeit und der Abtastzeit, ohne daß andere erwünschte charakteristische Eigenschaften verloren gehen; (4) ein periodischer oder willkürlicher Zugriff bei ein- oder zweidimensionalen Anordnungen von Bauelementen ist möglich.ίο incident radiation energy linearly dependent; (2) that The output signal is considerably stronger compared to a normal area photodiode; (3) there is the Possibility of observing several orders of magnitude of the radiation energy through the appropriate setting the loading time and the sampling time without losing other desirable characteristics walk; (4) periodic or random access for one- or two-dimensional arrangements of components is possible.
Die praktische Anwendung des Speicherbetriebs ist erst in neuester Zeit gelungen. Ein Hindernis war in diesem Zusammenhang vor allem, daß keine praktisch verwendbaren Schalter zur Verfügung standen, um den Kreis der Diode während der Entladung der Raumladungskapazität derart zu öffnen, daß eine Entladung der Raumladungskapazität durch Leckströme vernachlässigbar gering ist und die Messung einfallender Strahlung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Das Problem wird noch verwickelter durch die zusätzliche Forderung, daß der Schalter sehr schnell arbeiten und einen Ladungsweg mit einer nur geringen Impedanz darstellen soll. Auch ist es erforderlich, daß der Schalter den Erfordernissen der Großzahl-Herstellung von Halbleitern entspricht.The practical application of storage operation has only recently been successful. An obstacle was in In this context, above all, that no practically usable switch were available to the Open the circuit of the diode during the discharge of the space charge capacity in such a way that a discharge occurs the space charge capacity due to leakage currents is negligibly small and the measurement is more incident Radiation is not significantly affected. The problem is made even more complex by the additional Requirement that the switch work very quickly and a charge path with only a low impedance should represent. It is also necessary that the switch meets the requirements of large-scale production Semiconductors.
In der US-PS 30 11 089 ist eine photoempfindliche Einrichtung der eingangs genannten Art beschrieben, bei der ein Elektronenstrahlerzeuger zur Schaltung einer Anordnung mehrerer Dioden verwendet wird. Die Verwendung eines solchen aufwendigen und komplizierten Elektronenstrahlerzeugungssystems als Schalter beeinträchtigt die Anwendbarkeit einer solchen Einrichtung erheblich und hat keine Aussicht, sich in der Praxis durchzusetzen.In US-PS 30 11 089 is a photosensitive Device of the type mentioned above, in which an electron gun for switching an arrangement of several diodes is used. The use of such a laborious and complicated Electron gun as a switch affects the applicability of such a device considerable and has no prospect of being implemented in practice.
In der US-PS 28 62 109 ist ein Lichtdetektor beschrieben, welcher einen Phototransistor enthält, dessen Emitter-, Basis- und Kollektoranschlüsse derart in eine Schaltung eingefügt sind, daß ein Schalter gebildet ist, welcher auf auftreffendes Licht anspricht.In US-PS 28 62 109 a light detector is described which contains a phototransistor, whose emitter, base and collector connections are inserted into a circuit in such a way that a switch is formed which is responsive to incident light.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Messung sowohl des Vorhandenseins als auch des Betrags auftreffender Strahlung zu verbessern. Auch soll durch die Erfindung erreicht werden, daß Messungen dieser Art über einen wesentlich weiteren Bereich von Lichtintensitäten durchgeführt werden können, als es bisher der Fall war.The invention is based on the object of measuring both the presence and the To improve the amount of incident radiation. The invention is also intended to achieve measurements this type can be performed over a much wider range of light intensities than it has been the case so far.
Erfindungsgemäß ist eine photoempfindliche Einrichtung der eingangs beschriebenen Art vorgesehen, welche dadurch gekennzeichnet ist, daß das Halbleiterbauelement ein Phototransistor ist, welcher im Speicherbetrieb arbeiten kann und einen Emitter, eine Basis und einen Kollektor aufweist, daß der Spannungserzeuger aus einem Impulsgeber mit zwei Ausgangsklemmen, über denen ein Widerstand liegt, und aus einem weiteren Widerstand besteht, daß zur wiederholten Aufladung der Raumladungskapazität des Kollektor-Basisübergangs über den Emitter-Basisübergang der Emitter unmittelbar mit einer Ausgangsklemme und der Kollektor über den weiteren Widerstand mit derAccording to the invention, a photosensitive device of the type described above is provided, which is characterized in that the semiconductor component is a phototransistor which is im Memory operation can work and has an emitter, a base and a collector that the voltage generator consists of a pulse generator with two output terminals, over which there is a resistance, and consists of a further resistance that is repeated Charging of the space charge capacity of the collector-base junction via the emitter-base junction the emitter directly to an output terminal and the collector via the further resistor to the
anderen Ausgangsklemme des Impulsgebers verbunden ist, wodurch Leckströme durch den Kollektor-Basisübergang im wesentlichen durch den Emitter-Basisübergang gesperrt werden, wenn der Kollektor-Basisübergang nicht geladen wird, und daß parallel zu dem weiteren Widerstand die Ausgangsschaltung liegt.connected to the other output terminal of the pulse generator, which causes leakage currents through the collector-base junction essentially blocked by the emitter-base junction when the collector-base junction is not charged, and that the output circuit is parallel to the further resistor.
Vorzugsweise ist der Transistor ein doppelt diffundierter Silizium-Planartransistor, dessen beide Übergänge sich zu einer gemeinsamen ebenen Oberfläche erstrecken, wobei das zur Oberfläche liegende Gebiet des Basis-Kollektorübergangs wenigstens die doppelte Größe hat wie das zur Oberfläche liegende Gebiet des anderen Übergangs.The transistor is preferably a double-diffused silicon planar transistor, both of which have junctions extend to a common flat surface, the area facing the surface of the base-collector junction is at least twice the size of the area of the other transition.
Die Erfindung bietet demnach den Vorteil, daß eine im Vergleich zu bisher bekannten Maßnahmen einfachere und zweckmäßigere Einrichtung geschaffen ist, welche gestattet, Strahlungsenergie in einem weiten Bereich der Strahlungsintensitäten bzw. Strahlungsmengen zu messen. Die zur Anzeige zur Verfügung stehende Stromstärke ist hoch, denn das Verhältnis der Ladung, welche durch den weiteren Widerstand (Belastungswiderstand) fließt, zu der Ladung, welche in dem Kollektor-Basisübergang Cbc gespeichert ist, beträgt β + 1 entsprechend der nachfolgenden Erläuterung. Hierdurch ist es möglich, daß bei Anwendung der Erfindung wesentlich geringere Lichtmengen festgestellt bzw. gemessen werden können, als es bisher erreichbar war.The invention accordingly offers the advantage that a device which is simpler and more expedient than previously known measures is created which allows radiation energy to be measured in a wide range of radiation intensities or radiation quantities. The current strength available for display is high, because the ratio of the charge which flows through the further resistor (load resistance) to the charge which is stored in the collector-base junction Cbc is β + 1 according to the explanation below. This makes it possible that when the invention is used, significantly lower amounts of light can be determined or measured than was previously achievable.
Die Erfindung wird nachstehend an Hand eines Ausführungsbeispiels und der Zeichnung näher beschrieben. The invention is described in more detail below using an exemplary embodiment and the drawing.
Fig. 1 zeigt schematisch ein elektrisches Schaltbild eines Ausführungsbeispiels der photoempfindlichen Einrichtung;Fig. 1 shows schematically an electrical circuit diagram of an embodiment of the photosensitive Facility;
F i g. 2 zeigt ein Teilschaltbild der in F i g. 1 dargestellten photoempfindlichen Einrichtung, wobei für den Fall, daß ein Muster- oder Ladeimpuls eingeht, weitere Einzelheiten eingetragen sind;F i g. FIG. 2 shows a partial circuit diagram of FIG. 1 shown photosensitive device, further in the event that a pattern or charge pulse is received Details are entered;
Fig.3 zeigt ein Teilschaltbild der photoempfindlichen Einrichtung gemäß Fig. 1 für den Fall, daß (während der Abtastzeit) der Impuls beendet ist.Fig.3 shows a partial circuit diagram of the photosensitive Device according to FIG. 1 for the case that the pulse has ended (during the sampling time).
Wie aus F i g. 1 hervorgeht, enthält die photoempfindliche Einrichtung einen Transistor 10, einen Spannungserzeuger 16 und eine Ausgangsschaltung 24. Der Transistor 10 ist als npn-Transistor dargestellt, jedoch würde ein pnp-Transistor ebenfalls im gewünschten Sinne arbeiten, wenn bei dem Spannungserzeuger 16 und der Ausgangsschaltung 24 die erforderlichen Polaritätsänderungen vorgenommen werden. Transistor 10 hat einen Emitter 9 und eine Basis 11, welche einen Emitter-Basis-Übergang 12 bilden, und einen Kollektor 13, welcher zusammen mit der Basis 11 einen Kollektor-Basisübergang 14 bildet. Die Kapazitäten Ceb und Cbc, die dem Emitter-Basisübergang bzw. dem Kollektor-Basis-Übergang zugeordnet sind, sind außerhalb des eigentlichen Transistor-Schaltsymbols gestrichelt dargestellt, um die nachfolgende Beschreibung der Arbeitsweise der Einrichtung zu vereinfachen. Der Transistor 10 ist vorzugsweise ein Planar-Transistor, der durch doppelte Diffusion hergestellt ist. Wenn bei einem solchen Transistor die Übergänge 12 und 14 gegenvorgespannt sind, wird die Gleichstromimpedanz des Emitter-Basisübergangs 12 wesentlich größer als die des Basis-Kollektor Übergangs 14 sein. Dies kann dadurch erklärt werden, daß der die Rekombination bewirkende Strom bei einem Übergang, bei dem eine Gegenspannung anliegt, unmittelbar von der Größe des Übergangsbereichs und unmittelbar von der Breite der Raumladung abhängt, und es ist daher bei einem doppelt diffundierten Bauelement möglich, den Leckstrom des gegenvorgespannten Emitter-Basisübergangs erheblich kleiner als den des gegenvorgespannten Kollektor-Basisübergangs zu machen. Der Grund ist, daß bei einem solchen Bauelement der Emitterbereich stets erheblich kleiner als der Kollektorbereich ist, und auch, daß die Raumladungsbreite eines Emitter-Basisübergangs bei einem doppelt diffundierten Bauelement ebenfalls erheblich kleiner als die eines Basis-Kollektorübergangs ist, wenn die gleiche Spannung anliegt. Der Emitter-Basisübergang isoliert daher den Basis-Kollektorübergang gegenüber dem restlichen Teil der Schaltung während der Abtastzeit T0 (Fig. 1). Das Verhältnis des Emitter-Basisleckstroms zu dem Kollektor-Basisleckstrom beträgt etwa 1 :100; das bedeutet, daß ein Unterschied von zwei Größenordnungen vorhanden ist. In der Regel ist die Ausdehnung des Kollektor-Basis-Übergangs wenigstens doppelt so groß wie die des Emitter-Basisbereichs.As shown in FIG. 1, the photosensitive device contains a transistor 10, a voltage generator 16 and an output circuit 24. The transistor 10 is shown as an npn transistor, but a pnp transistor would also work in the desired sense if the voltage generator 16 and the output circuit 24 the necessary polarity changes are made. Transistor 10 has an emitter 9 and a base 11, which form an emitter-base junction 12, and a collector 13, which together with the base 11 forms a collector-base junction 14. The capacitances Ceb and Cbc, which are assigned to the emitter-base junction and the collector-base junction, are shown in dashed lines outside the actual transistor circuit symbol in order to simplify the following description of the method of operation of the device. The transistor 10 is preferably a planar transistor made by double diffusion. If the junctions 12 and 14 are counter-biased in such a transistor, the direct current impedance of the emitter-base junction 12 will be significantly greater than that of the base-collector junction 14. This can be explained by the fact that the current causing the recombination in a transition in which a counter voltage is applied depends directly on the size of the transition area and directly on the width of the space charge, and it is therefore possible for a double diffused component to reduce the leakage current of the counter-biased emitter-base junction significantly smaller than that of the counter-biased collector-base junction. The reason is that in such a component the emitter area is always considerably smaller than the collector area, and also that the space charge width of an emitter-base junction in a doubly diffused component is also considerably smaller than that of a base-collector junction when the same voltage is applied . The emitter-base junction therefore isolates the base-collector junction from the remainder of the circuit during the sampling time T 0 (FIG. 1). The ratio of the emitter base leakage current to the collector base leakage current is approximately 1: 100; this means that there is a difference of two orders of magnitude. As a rule, the extent of the collector-base transition is at least twice as large as that of the emitter-base region.
Der Spannungserzeuger 16 ist mit dem Transistor 10 gekoppelt und wirkt derart, daß er in sich wiederholenden Vorgängen die Raumladungskapazität Cbc des Übergangs 14 lädt und verhindert, daß ein Leckstrom von dem geladenen Übergang 14 über Übergang 12 fließt, wenn Übergang 14 nicht geladen wird. Der Spannungserzeuger 16 enthält einen Impulsgeber 18, einen Anpassungswiderstand 20 und einen Belastungswiderstand 22. Die wiederholte Ladung des Übergangs 14 erfolgt durch den Impulsgeber 18, welcher in sich wiederholenden Vorgängen und periodisch einen Impuls an den Emitter des Transistors 10 anlegt und dabei an den Übergang 12 eine Spannung in Vorwärtsrichtung anlegt. Bei einem npn-Transistor liefert der Impulsgeber 18 einen negativpolarisierten Impuls mit einer Amplitude -V0 zum Emitter des Transistors 10 (Fig. 1), während bei einem pnp-Transistor ein Impuls mit positiver Polarität geliefert wird. Der Impulsgeber 18 kann in zweckmäßiger Weise als Schaltung bekannter Art ausgebildet sein, welche einen periodischen Impuls mit einer Amplitude — V0 liefert; die Periode ist T0 + At, während die Impulsbreite Zlί ist (Fig. 1). Die Zeit At hängt ab von dem Wert der Kapazität Cbc des Basis-Kollektorübergangs, dem Betrag des Widerstandes 22 und der Emitterergiebigkeit des Transistors. Es ist in manchen Fällen erwünscht, daß die Impulsbreite ZIf groß genug ist, um zu ermöglichen, daß der durch die Erregung mit einer Impuls-Amplitude — Vo verursachte Einschwingvorgang abklingt. Vorzugsweise liegt der Impuls, der der Zeit At zugeordnet ist, in der Größenordnung von MikroSekunden und hat definierte Vorder- und Hinterflanken. Die Periode T0 + At hängt ab von der Größenordnung der zu beobachtenden Beleuchtungspegel, dem Rekombinationsstrom und dem Wert der Spannung V0. Der Maximalwert der Spannung Vo hängt ab von der Durchbruchsspannung des Emitter-Basisübergangs 12. Die Impulsbreite Atund die Impulsamplitude — K0 sollten relativ konstant sein (F i g. 2).The voltage generator 16 is coupled to the transistor 10 and acts such that it charges the space charge capacitance Cbc of the junction 14 in repetitive processes and prevents a leakage current from flowing from the charged junction 14 through junction 12 if junction 14 is not charged. The voltage generator 16 contains a pulse generator 18, a matching resistor 20 and a load resistor 22. The junction 14 is repeatedly charged by the pulse generator 18, which in repetitive processes and periodically applies a pulse to the emitter of the transistor 10 and to the junction 12 applies a voltage in the forward direction. In the case of an npn transistor, the pulse generator 18 supplies a negatively polarized pulse with an amplitude -V 0 to the emitter of the transistor 10 (FIG. 1), while in the case of a pnp transistor a pulse with positive polarity is supplied. The pulse generator 18 can expediently be designed as a circuit of a known type which supplies a periodic pulse with an amplitude - V 0; the period is T 0 + At, while the pulse width is Zlί (Fig. 1). The time At depends on the value of the capacitance Cbc of the base-collector junction, the amount of the resistor 22 and the emitter yield of the transistor. In some cases it is desirable that the pulse width ZIf is large enough to allow the transient caused by excitation with a pulse amplitude - Vo to decay. The pulse associated with the time At is preferably on the order of microseconds and has defined leading and trailing edges. The period T 0 + At depends on the magnitude of the lighting level to be observed, the recombination current and the value of the voltage V 0 . The maximum value of the voltage Vo depends on the breakdown voltage of the emitter-base junction 12. The pulse width At and the pulse amplitude - K 0 should be relatively constant (FIG. 2).
Ein Teil des Spannungserzeugers 16 ist gebildet durch ein Impedanznetzwerk mit den Widerständen 20 und 22. Das Netzwerk 20, 22 bewirkt zusammen mit dem Übergang 12, daß kein Leckstrom von dem geladenen Übergang 14 über Übergang 12 fließen kann, wennPart of the voltage generator 16 is formed by an impedance network with the resistors 20 and 22. The network 20, 22 together with the junction 12 causes no leakage current from the charged Transition 14 can flow via transition 12, if
Übergang 14 nicht durch die von dem Impulserzeuger 18 gelieferten Impulse geladen wird. Wenn der Impuls aus dem Impulserzeuger 18 beendet ist, liegt an den Übergängen 12 und 14 eine Gegenspannung. Wider-Transition 14 is not charged by the pulses supplied by the pulse generator 18. When the impulse from the pulse generator 18 has ended, there is an opposing voltage at the transitions 12 and 14. Contrary-
stand 20, welcher einen Gleichstrom-Rückweg um die Schaltungsschleife darstellt, kann als Teil des Impulserzeugers 18 oder als Abschlußwiderstand über den Klemmen 1-1 angesehen werden. Der Wert des Widerstandes 20 hängt von der jeweils verwendeten Schaltung und der Anwendung ab. Widerstand 22 wirkt als Belastungswiderstand über den Klemmen 2-2, um eine anschließende Darstellung des Signals zu ermöglichen. In der Regel wird es erwünscht sein, daß das Verhältnis des Widerstandes 22 zu dem Widerstand 20 groß ist, da die Spannungsamplitude des Ausgangssignals von diesem Verhältnis abhängig ist. Der Wert des Widerstandes 22 ist durch die gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit begrenzt, da von ihm teilweise die Arbeitsgeschwindigkeit abhängt, die erreichbar ist.Stand 20, which provides a DC return path around the circuit loop, can be used as part of the pulse generator 18 or as a terminating resistor across terminals 1-1. The value of the Resistor 20 depends on the particular circuit used and the application. Resistance 22 acts as a load resistor across terminals 2-2 to enable subsequent display of the signal. As a rule, it will be desirable that the ratio of resistor 22 to resistor 20 is large because the voltage amplitude of the output signal depends on this ratio. The value of the resistor 22 is limited by the desired operating speed, since it is partially the working speed that is achievable depends.
Parallel zu dem Widerstand 22 liegt eine Ausgangsschaltung 24; ihre Aufgabe ist es, eine Wirkung hervorzubringen, welche repräsentativ für die Ladung ist, die zu dem Übergang 14 des Transistors 10 während der Lieferung von Impulsen zu dem Emitter des Transistors 10 gelangt. Die Ausgangsschaltung kann in beliebiger zweckmäßiger Art ausgestaltet sein, beispielsweise als Oszilloskop, welches eine sichtbare Anzeige ermöglicht, oder sie kann auch ein Stromkreis als Teil eines Video-Systems oder eines Rechners sein. Die Ausgangsschaltung 24 kann also in zweckmäßiger Weise eine bekannte darstellende oder weiterverarbeitende Einrichtung sein.An output circuit 24 is located in parallel with the resistor 22; their job is to have an effect which is representative of the charge applied to junction 14 of transistor 10 during the delivery of pulses to the emitter of transistor 10 passes. The output circuit can be in be designed of any convenient type, for example as an oscilloscope, which is a visible Display, or it can be a circuit as part of a video system or computer. The output circuit 24 can therefore expediently be a known, performing or processing circuit Be establishment.
An Hand der Fig. 1—3 wird nunmehr die Wirkungsweise der photoempfindlichen Einrichtung beschrieben. Der Impulserzeuger 18 legt periodisch einen Impuls von negativer Polarität — Vo an den Emitter des Transistors 10 an, so daß am Übergang 12 eine Spannung in Vorwärtsrichtung liegt und ein Stromweg niedriger Impedanz zum Übergang 14 (Fig. 1) besteht. Die Impulsbreite Δ t ist so groß, daß der Einschwingvorgang abklingen und sich ein stabiler Zustand einstellen kann. Da die Summe der Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife Null ist, muß der Spannungsabfall über dem gegenvorgespannten Übergang 14 plus dem Spannungsabfall über Widerstand 22 gleich der Spannung — V0 sein, wenn man annimmt, daß der Spannungsabfall über dem Emitter-Basisübergang, an dem eine Spannung in Vorwärtsrichtung anliegt, vernachlässigbar gering ist. Während des stabilen Zustandes wird der Strom durch den Widerstand 22 sehr gering sein, und praktisch die gesamte Impulsspannung tritt über dem Basis-Kollektorübergang 14 auf, so daß die Übergangskapazität Cbc entsprechend der Darstellung der Fig.2 auf eine Spannung von etwa — V0 aufgeladen wird. Infolge der negativen Polarität des Impulses hat die Basis des Transistors 10 ein negatives Potential gegenüber dem Kollektor, so daß an Übergang 14 eine Gegenvorspannung besteht und die Raumladungskapazität dieses Übergangs geladen wird. Wenn am Ende der Impulszeit Δ t die Kapazität Cbc auf die Spannung Vo aufgeladen ist, geht die Spannung an der Eingangselektrode zum Emitter gegen Null, ebenso wie die Spannung an der Kollektorelektrode. Die Spannungen über dem Basis-Kollektorübergang 14 und dem Emitter-Basisübergang 12 betragen daher - V0 unter der Voraussetzung, daß die Durchbruchsspannung des Übergangs 12 größer als — VO ist. Dementsprechend liegt an den beiden Übergängen 12 und 14 jeweils eine Gegenspannung an, und der Übergang 12 stellt eine sehr hohe Impedanz dar, so daß die Schaltung im Hinblick auf die im Übergang 14 gespeicherte Ladung praktisch offen ist. Öie Wirkungsweise des Übergangs 12 entspricht daher mit sehr guter Näherung der eines idealen Schalters.The mode of operation of the photosensitive device will now be described with reference to FIGS. 1-3. The pulse generator 18 periodically applies a pulse of negative polarity - Vo to the emitter of transistor 10 so that there is a forward voltage at junction 12 and a low impedance current path to junction 14 (FIG. 1) exists. The pulse width Δ t is so large that the transient process can subside and a stable state can be established. Since the sum of the voltage drops in a closed loop is zero, the voltage drop across the biased junction 14 plus the voltage drop across resistor 22 must be equal to the voltage -V 0 , assuming that the voltage drop across the emitter-base junction at which one Voltage in the forward direction is negligible. During the steady state will be very low, the current through the resistor 22, and virtually the entire pulse voltage occurs across the base-collector junction 14, so that the junction capacitance Cbc corresponding to the illustration of Figure 2 to a voltage of approximately - charged V 0 will. As a result of the negative polarity of the pulse, the base of the transistor 10 has a negative potential with respect to the collector, so that there is a counter bias voltage at the junction 14 and the space charge capacity of this junction is charged. When the capacitance Cbc is charged to the voltage Vo at the end of the pulse time Δ t , the voltage at the input electrode to the emitter tends to zero, as does the voltage at the collector electrode. The voltages across the base-collector junction 14 and the emitter-base junction 12 are therefore −V 0 , provided that the breakdown voltage of the junction 12 is greater than −V0. Correspondingly, an opposing voltage is applied to each of the two junctions 12 and 14, and the junction 12 represents a very high impedance, so that the circuit is practically open with regard to the charge stored in the junction 14. The mode of operation of the transition 12 therefore corresponds with a very good approximation to that of an ideal switch.
Während des Zeitaums, in dem Übergang 12 und Übergang 14 gegenvorgespannt sind, also während der Abtastzeit T0, sinkt die Spannung an dem Übergang 14 ab, und zwar sowohl infolge des durch Rekombination im Raumladungsbereich bedingten Stromes, als auch infolge optisch erzeugter Träger, durch die ein Photostrom entsteht, welcher das RaumladungsgebietDuring the period in which transition 12 and transition 14 are biased, i.e. during sampling time T 0 , the voltage at transition 14 drops, both as a result of the current caused by recombination in the space charge range and as a result of optically generated carriers which creates a photocurrent, which is the space charge area
ίο des Übergangs 14 erreicht. Diese beiden Ströme führen zur Entladung der Kapazität Cbc des Übergangs 14, auf dem sich ursprünglich eine Ladung (Cbc) ■ (— Vo) befand. Der Photostrom ist im allgemeinen erheblich größer als der Rekombinationsstrom; der Ladungsver-ίο of transition 14 reached. These two currents lead to the discharge of the capacitance Cbc of the junction 14, on which there was originally a charge (Cbc) ■ (- Vo). The photocurrent is generally considerably greater than the recombination current; the cargo
lust an der Raumladungskapazität des Übergangs 14 ist daher während der Abtastzeit T0 dem Integral des einfallenden Lichtes in dem Zeitraum TO direkt proportional. In einem späteren Zeitpunkt wird ein weiterer Impuls mit einer Spannung - V0 an den Emitter des Transistors 10 angelegt, und es fließt dann ein Verschiebungsstrom, der am Übergang 14 den Ladungsverlust ausgleicht, der während der Abtastzeit To durch die entladenden Ströme eintrat. Dieser Verschiebungsstrom ist ein Majoritätsträger-Strom zur Basis, und der Emitter injiziert dementsprechend Minoritätsträger zur Neutralisierung der Raumladung in das Basisgebiet. Dies entspricht der normalen Transistorarbeitsweise, und das Verhältnis der Ladung, welche durch Widerstand 22 fließt, zu der Ladung, welche zur Kapazität Cbc geliefert wird, ist (j3 + 1), wobei β der Stromverstärkungsfaktor des Transistors in Emitterschaltung ist.Lust in the space charge capacity of the junction 14 is therefore directly proportional to the integral of the incident light in the time period TO during the sampling time T 0. At a later point in time, a further pulse with a voltage - V 0 is applied to the emitter of transistor 10, and a displacement current then flows which compensates for the charge loss at junction 14 that occurred during sampling time To due to the discharging currents. This displacement current is a majority carrier current to the base, and the emitter accordingly injects minority carriers to neutralize the space charge in the base region. This corresponds to normal transistor operation and the ratio of the charge flowing through resistor 22 to the charge supplied to capacitance Cbc is (j3 + 1), where β is the current gain of the common common transistor.
Nachfolgend werden noch einige physikalische Beziehungen angegeben, die das Verständnis der Wirkungsweise der Einrichtung erleichtern. Wenn eine negative Spannung an den Klemmen 1-1 (Fig.2) anliegt, befindet sich eine Spannung in Durchlaßrichtung an dem Emitter-Basisübergang 12. Da sich die Spannung an dem Übergang 12 auf Grund des Bestehens der Kapazität Cbc nicht plötzlich ändern kann, beginnt der Emitter einen Strom /ezu injizieren. In diesem Zustand hat der Emitter-Basisübergang einen hohen Leitwert, und der Strom, welcher im Kollektor 13 fließt, beträgt <x Ie\ α ist dabei der Bruchteil des injizierten Emitterstroms, welcher durch den Kollektor gesammelt wird. Der Wert«liegt zwischen 0 und 0,9999. Der Basisstrom beträgt (1—«) Ic und er muß dem KapazitätsverschiebungsstromIn the following, some physical relationships are given to help you understand how the device works. If a negative voltage is applied to the terminals 1-1 (Fig. 2), there is a forward voltage at the emitter-base junction 12. Since the voltage at the junction 12 can not change suddenly due to the existence of the capacitance Cbc, the emitter begins to inject a current / e. In this state, the emitter-base junction has a high conductance, and the current which flows in the collector 13 is <x I e \ α is the fraction of the injected emitter current which is collected by the collector. The value «is between 0 and 0.9999. The base current is (1 - «) Ic and it must correspond to the capacitance displacement current
dV.dV.
CBCB
BC dt BC dt
gleich sein. Emitter- und Kollektorstrom hängen also von der Änderung der Kollektor-Basisspannung ab. Der Strom, welcher durch Widerstand 22 fließt, ist die Summe des Kollektorstroms und eines Basisstroms, und er ist gleich dem Strom Ie. be equal. The emitter and collector current therefore depend on the change in the collector base voltage. The current flowing through resistor 22 is the sum of the collector current and a base current, and it is equal to the current Ie.
In einer Zeit Δί wird eine Ladung, welche gleich dem Zeitintegral über (1 -«) Ic von der Zeit 0 bis Δί ist, aufIn a time Δί , a charge which is equal to the time integral over (1 - «) I c from time 0 to Δί is on
ί,ο die Basis-Kollektor-Kapazität Cbc gebracht, und die durch den Belastungswiderstand 22 gelangende Ladung entspricht dem Zeitintegral über Ie von 0 bis Δί. Das Verhältnis der durch den Belastungswiderstand gelangenden zu der auf die Basis-Kollektor-Kapazität Cnc ί, ο brought the base-collector capacitance Cbc , and the charge passing through the load resistor 22 corresponds to the time integral over I e from 0 to Δί. The ratio of the load resistance to the base-collector capacitance Cnc
f>5 aufgebrachten Ladung beträgt etwa (ß + 1). Bei Beendigung der negativen Spannung ist die Basis-Kollektor-Kapazität Cue geladen, und der Basis-Kollektorübergang ist gegenüber dem übrigen Teil der Schaltungf> 5 applied charge is approximately (ß + 1). When the negative voltage is terminated, the base-collector capacitance Cue is charged and the base-collector junction is opposite to the rest of the circuit
durch den Emitter-Basisübergang isoliert, welcher nun an Gegenspannung liegt, so daß nur geringe Leckströme durch den Emitter-Basisübergang fließen können. isolated by the emitter-base junction, which is now at the opposite voltage, so that only low leakage currents can flow through the emitter-base junction.
Bisher ist lediglich erörtert worden, wie der Basis-Kollektorübergang geladen und dieser geladene Übergang dann isoliert wird. Die auf diesem Übergang aufgebrachte Ladung sinkt in einem Verhältnis, welches der Stärke der einfallenden Strahlung proportional ist. Wenn die einfallende Strahlung Null ist, liegt der Zeitraum, in dem diese Ladung auf die Hälfte ihres ursprünglichen Werts absinkt, in der Größenordnung von Sekunden. Unter diesen Bedingungen (einfallende Strahlung = Null) hängt die Zeit des Absinkens der Ladung von der Beziehung ab, daß der Rekombinationsstrom gleich dem kapazitiven Verschiebungsstrom ist: So far it has only been discussed how the base-collector junction is charged and how this is charged Transition is then isolated. The charge applied to this transition decreases in a proportion which is proportional to the strength of the incident radiation. If the incident radiation is zero, that is The amount of time it takes for this charge to drop to half its original value, in the order of magnitude of seconds. Under these conditions (incident radiation = zero) the time of sinking depends on the Charge depends on the relationship that the recombination current is equal to the capacitive displacement current:
dabei ist:there is:
dVdV
dtGerman
C — Kapazität des Übergangs C - capacity of transition
dVdV
—— = Spannungsänderung nach der Zeit—— = voltage change over time
Igr = Rekombinationsstrom Ig r = recombination current
Da sowohl die Kapazität als auch der Rekombinationsstrom direkt von der Abmessung des Übergangsbereichs abhängen, kürzt sich dieser Übergangsbereich aus der Gleichung heraus, und die Spannungsänderung ist dementsprechend unabhängig von der Abmessung dieses Bereichs. Bei Beleuchtung addiert sich der durch Photowirkung erzeugte Strom zu dem Rekombinationsstrom, und in der Zeiteinheit wird mehr Ladung abgeführt. Da der durch Photowirkung erzeugte Strom unmittelbar von der Beleuchtungsstärke abhängig ist, hängt der Betrag der Ladung, welche in der Zeiteinheit abgeführt wird, auch unmittelbar von der Beleuchtungsstärke ab, solange der Photostrom gegenüber dem Rekombinationsstrom groß ist. Während der AbtastzeitSince both the capacitance and the recombination current depend directly on the dimensions of the transition area, this transition area is shortened from the equation, and the voltage change is accordingly independent of the dimension this area. When illuminated, the current generated by photoactivity adds to the recombination current, and more charge becomes in the unit of time discharged. Since the electricity generated by the photo effect is directly dependent on the illuminance, the amount of charge that is dissipated in the time unit also depends directly on the illuminance as long as the photocurrent is large compared to the recombination current. During the sampling time
ίο T0 wird eine Ladungsmenge von der Basis-Kollektor-Kapazität entfernt, deren Betrag gleich dem Zeitintegral des Photostroms über die Abtastzeit Tn ist. Wenn der Basis-Kollektorübergang wieder aufgeladen wird, fließt eine Ladungsmenge durch den Widerstand 22, welche das (ß + l)fache des obigen Wertes ist. Man erhält dort also ein Signal.ίο T 0 an amount of charge is removed from the base-collector capacitance, the amount of which is equal to the time integral of the photocurrent over the sampling time T n . When the base-collector junction is charged again, an amount of charge flows through the resistor 22 which is (β + 1) times the above value. So you get a signal there.
Die an Hand der Fig. 1-3 beschriebene photoempfindliche Einrichtung bietet also einen Stromweg niedriger Impedanz durch Übergang 12, über den die Raumladungskapazität des Übergangs 14 geladen wird. Sie weist außerdem einen Strompfad sehr hoher Impedanz auf, welcher einem idealen Schalter nahekommt, wenn während der Abtastzeit 7o der Übergang 12 eine Spannung in Sperrichtung erhält. Die Art der Anwendung des Transistors 10 ermöglicht außerdem, daß eine Ausbeute erreicht werden kann, welche über derjenigen liegt, die normalerweise im Speicherbetrieb erreicht werden kann, wobei außerdem der Rauschabstand erheblich verbessert ist. Alle diese Vorteile werden mit einem Minimum an Aufwand in einer einfachen und übersichtlichen Schaltung erreicht, ohne daß sich in Anbetracht der zur Verfügung stehenden technologischen Mittel besondere Schwierigkeiten ergeben. Die photoempfindliche Einrichtung kann auch in integrierten Schaltanordnungen dargestellt werden.The photosensitive device described with reference to FIGS. 1-3 thus offers a current path low impedance through junction 12, via which the space charge capacitance of junction 14 is charged. It also has a very high impedance current path, which comes close to an ideal switch, if during the sampling time 7o the junction 12 receives a voltage in the reverse direction. The kind of Use of the transistor 10 also enables a yield to be achieved which is over that which can normally be achieved in memory mode, and also the signal-to-noise ratio is vastly improved. All of these benefits are rolled into one with a minimum of fuss simple and clear circuit achieved without having to take into account the available technological means give rise to particular difficulties. The photosensitive device can also are represented in integrated circuit arrangements.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings
709 632/19709 632/19
Claims (2)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US52935866 | 1966-02-23 | ||
DEF0051265 | 1967-01-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1589772C3 true DE1589772C3 (en) | 1977-08-11 |
Family
ID=
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