
- 光半导体
光电二极管选择指南:按应用进行比较和优化选择
最佳光电二极管选择的关键点
光电二极管是将光转换为电信号的半导体器件。通过为每个应用选择最佳设备,它可以正确检测光强度和波长。(有关光电二极管结构和工作原理的详细信息,请参阅本文。)
在开发使用光的通信设备或传感器时,光电二极管的选择会直接影响设备性能。需要考虑的主要因素如下。
- 明确目的:准确把握应用程序的需求是关键。了解应用所需的光电二极管特性非常重要,无论是光通信、光学传感还是医疗设备。
- 波长响应度:选择对目标光波长(如可见光、红外线或紫外线)具有响应度的光电二极管非常重要。
- 响应速度和带宽:高速通信或高速传感需要具有数 GHz 带宽和几纳秒响应速度的光电二极管。另一方面,对于弱光的检测,可能会优先考虑响应度。
- 响应度和动态范围:选择响应度与要检测的光的强度范围(动态范围)相对应的光电二极管。
- 低噪声:对于需要精确测量的应用,请选择热噪声最小且暗电流低的光电二极管。
- 封装:选择适合安装方法和环境条件的芯片封装(如 CAN、SMD 或尾纤)。CAN 封装将光电二极管密封在金属外壳内,SMD 封装采用表面贴装,尾纤封装有从其延伸的光纤。
- 成本和可用性:还要考虑大规模生产能力和长期供应稳定性。
迪睿合集团多年来一直积累着光电二极管的开发、制造和销售经验。我们提供各种波长范围和材料的产品系列,以支持客户各种应用的设计和开发。即使在相同的波长范围内,我们也提供 CAN、SMD 和尾纤等封装变体。

迪睿合集团的半导体产品一览
迪睿合集团为各种应用提供广泛的光电二极管和其他光学半导体器件。下面列出了我们的一些代表性产品。
- PD-TIA 接收器
最适合光通信和数据中心高速数据传输的光接收器模块。它们具有跨阻放大器,可最大限度地提高光电二极管的性能,并提供高速响应和低噪声。这实现了高速、稳定的数据通信。 - 光电二极管
将入射光强度转换为电流大小的受光元件。它们检测到的波长及其响应度因半导体材料而异。它们非常适合光通信和传感应用,在为特定应用选择光电二极管时,响应速度和响应速度是关键。硅 (Si) 支持紫外线、可见光和红外波长区域(高达 1100 nm),而 InGaAs 等化合物半导体对较长的红外波长区域有响应。与光源相结合,它们可以部署在各种传感用例中。 - 雪崩光电二极管
通过施加反向偏置电压来倍增光电电子,产生比标准光电二极管更大的光电流的半导体元件。它们非常适合需要检测弱光的光通信和精密测量应用。我们提供的 APD 模块支持应用高反向偏置电压。 - 光电晶体管
结合了光电二极管和晶体管的受光元件。检测到光后,晶体管放大电流。光电晶体管非常适合需要电流放大的应用,例如光通信和照明控制。 - LED(发光二极管)
将电流转换为光的半导体元件。它们广泛用于光通信和显示设备。这些材料决定了从紫外线到红外线的广泛范围内的光的颜色(波长)。LED 使用寿命长、功耗低,非常适合传感器设备和照明应用。
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- 敏感波长
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同一页面还提供每种产品的免费数据表下载,以提供详细的产品特性和规格。
选择合适的光学半导体对于最大限度地提高器件性能至关重要。考虑本文讨论的选择标准并选择最佳产品有助于顺利开发过程。请随意尝试 Dexerials 的参数搜索,比较详细规格,并确认选择标准,以找到最适合您需求的半导体光电二极管。
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