通常在0℃以下时,智能IC卡水表随环境温度升高而增大,但在0℃以上时,β值随环境温度升高而减小。输入输出间的绝缘电阻。
智能IC卡水表在电子电路中常用于隔离,因而也有光隔离器之称,显然发光和光敏两电路之间的绝缘电阻是重要的指标。一般这一绝缘电阻在10°~100之间,智能IC卡水表比普通小功率变压器的一次侧和二次侧间的电阻大得多,所以隔离效果较好。此外,光耦合器还比变压器体积小、损耗小、频率范围宽,对外无交变磁场干扰。
输入输出间的耐压。在通常的电子电路里并无高电压,但在特别情况下要求输入输出两电路间承受高压,这就需要把发光元件和光敏元件间的距离加大,但是这往往会使电流传输比β下降。
交流电摄像头在额外屏弊构造后,能够测定非对称(共模)搔扰交流电或是对应点(差模)搔扰交流电。
用智能IC卡水表的卡式电流传感器能够测定全渠道的非对称干挠交流电。对繁杂的输电线体系、电子线路等的千扰测定,能够不在危害没问题工做或没问题布局的情况下开展交流电摄像头的頻率范畴达到3oHz~100oMHz。
当智能IC卡水表测定基本电气系统在10oMHz左右的不断交流电时,应将交流电摄像头放置交流电较大部位交流电摄像头在通带内具备平整的频响。在小于通带的頻率范畴时,仍可开展准确的测定,仅仅因为传送电位差的降低减少了敏感度;在高过通带的智能IC卡水表范畴时,由于交流电摄像头造成谐振,将造成测定不准确。
通常把智能IC卡水表分为3类:外光电效应、内光电效应和光生伏效应。根据这些光电效应可制成不同的光电转换器件(光电元件),如光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏晶体管及光电池等。智能IC卡水表光照射于某一物体上,使电子从这些物体表面逸出的现象称为外光电效应,也称光电发射。
逸出来的电子称为光电子。外光电效应可由爱因斯坦光电方程来描述为式中:m为智能IC卡水表电子质量;o为电子逸出物体表面时的初速度;h为普朗克常数,h=6.626×10-MJ·s;7为入射光频率;A为物体逸出功。根据爱因斯坦假设:一个光子的能量只能给出一个电子,因此一个单个的光子把全部能量传给物体中的一个自由电子,使自由电子能量增加hy,这些能量一部分用于克服逸出功A,另一部分作为电子逸出时的初动能为mo2/2。
构成智能IC卡水表光敏电阻的材料有金属硫化物、硒化物、隋化物等半导体材料。半导体的导电能力取决于半导体内载流子数目的多少。当智能IC卡水表光敏电阻受到光照时,若光子能量hy大于该半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子能量后跃迁到导带,就产生一个电子一空穴对,使电阻率变小。
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