二極管陣列檢測器與紫外檢測器的差異
紫外吸收檢測器又分二維檢測器和三維檢測器。三維檢測器有掃描型和二極管陣列式。
紫外檢測器是二維檢測器,選擇一個特定的波長檢測,一般用于已有文獻和已知樣品最大吸收波長的定量檢測;而二級管陣列可以在200-800nm選擇一個波長范圍檢測,可以用于不知道樣品最大吸收波長的情況下,選擇一個波長進行定量,也可以通過觀察紫外光譜,可以做到一定程度上的定性.
紫外檢測器是在同一時間測量一個波長下的數(shù)據(jù),而二極管陣列是在同一時間分別測量N個波長下的數(shù)據(jù)。由于要同時測量N點數(shù)據(jù),所以要用損失精度來換取,也就是說,紫外檢測器的檢測精度要遠高于二極管陣列,但二極管陣列可以在同一時間給出不同波長的譜圖,也就是三維譜圖。
紫外-可見光(UV-VIS)檢測器 原理:基于Lambert-Beer定律,即被測組分對紫外光或可見光具有吸收,且吸收強度與組分濃度成正比。很多有機分子都具紫外或可見光吸收基團,有較強的紫外或可見光吸收能力,因此UV-VIS檢測器既有較高的靈敏度,也有很廣泛的應用范圍。由于UV-VIS對環(huán)境溫度、流速、流動相組成等的變化不是很敏感,所以還能用于梯度淋洗。一般的液相色譜儀都配置有UV-VIS檢測器。用UV-VIS檢測時,為了得到高的靈敏度,常選擇被測物質(zhì)能產(chǎn)生最大吸收的波長作檢測波長,但為了選擇性或其它目的也可適當犧牲靈敏度而選擇吸收稍弱的波長,另外,應盡可能選擇在檢測波長下沒有背景吸收的流動相。
二極管陣列檢測器(diode-array detector, DAD):以光電二極管陣列(或CCD陣列,硅靶攝像管等)作為檢測元件的UV-VIS檢測器.它可構(gòu)成多通道并行工作,同時檢測由光柵分光,再入射到陣列式接受器上的全部波長的信號,然后,對二極管陣列快速掃描采集數(shù)據(jù),得到的是時間、光強度和波長的三維譜圖。與普通UV-VIS檢測器不同的是,普通UV-VIS檢測器是先用單色器分光,只讓特定波長的光進入流動池。而二極管陣列UV-VIS檢測器是先讓所有波長的光都通過流動池,然后通過一系列分光技術,使所有波長的光在接受器上被檢測。
二極管陣列檢測器可以獲得全波長的樣品信息,而且可以根據(jù)吸收光譜輔助定性。但相對來說,專門的紫外檢測器靈敏度能高一些。
雙向觸發(fā)二極管是一種二端交流器件(DIAC);
它的結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉,與雙向晶閘管同時問世;
因此與雙向晶閘管有著密切的聯(lián)系,作用是常用來觸發(fā)雙向晶閘管。
雙向觸發(fā)二極管的結(jié)構(gòu)、符號、等效電路及伏安特性。
它是三層對稱性的二端半導體器件,等效于基極開路、發(fā)射極與集電極對稱的NPN晶體管。
其正、反向伏安特性完全對稱。
在一般情況下,雙向觸發(fā)二極管呈高阻截止狀態(tài)。
工作原理:
當外加電壓(不分正負)的幅值大于雙向觸發(fā)二極管的轉(zhuǎn)折電壓時;
它便會擊穿導通也就是說只要在它的控制極上加上正的或負的觸發(fā)脈沖,都能使管子觸發(fā)導通。
二極管的特性與應用
幾乎在所有的電路中,都要用到半導體,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生比較早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛。
1、整流二極管
利用二極管單向?qū)щ娦?,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈動直流電。
2、開關元件
二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導通狀態(tài),相當于一只接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止狀態(tài),如同一只斷開的開關。利用二極管的開關特性,可以組成各種邏輯電路。
3、限幅元件
二極管正向?qū)ê螅恼驂航祷颈3植蛔?硅管為0.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內(nèi)。
4、繼流二極管
在的電感中和等感性負載中起繼流作用。
5、檢波二極管
在收音機中起檢波作用。
6、變?nèi)荻O管
使用于電視機的高頻頭中。
標簽: 二極管 二極管 二極管的特性與應用_二極管下一篇:冷熱沖擊試驗箱技術參數(shù)