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Diode und Transistor

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Photodiode <strong>und</strong> Phototransistor:<br />

Ihre Funktion beruht auf dem inneren photoelektrischen Effekt. Sie lassen<br />

in Sperrrichtung einen Strom fließen, wenn Licht auf sie auftrifft. Dies<br />

kann auch ultraviolettes oder infrarotes Licht sein. Zu den wichtigsten<br />

Anwendungen zählen Lichtschranken <strong>und</strong> Abtastvorrichtungen oder<br />

beispielsweise die Steuerung von TV-Geräten mittels Infrarot-<br />

Fernbedienung, außerdem werden Photodioden zur Lichtmessung<br />

(Kamera) verwendet. Die Empfangsbildröhren von Video- <strong>und</strong><br />

Fernsehkameras funktionieren nach demselben Prinzip. In ihnen wird das<br />

vom Objektiv gelieferte Bild auf einen so genannten CCD-Chip geführt, der<br />

die Bildsignale in elektronischer Form zur Aufzeichnung oder an einen<br />

Bildschirm weitergibt.<br />

Optoelektronische Nachrichtenübertragung:<br />

Ein Sender (LED), der ein elektrisches Signal in Licht umwandelt, sendet<br />

ein Lichtsignal aus. Dieses gelangt über einen Übertragungsweg (Vakuum,<br />

Luft, Glasfaserlichtleiter) zu einem Empfänger (Photodiode, Photozelle,<br />

Phototransistor), der das Licht wieder in ein elektrisches Signal<br />

umwandelt.<br />

Solarzelle:<br />

Ihre Wirkungsweise beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Photodiode.<br />

Hier wird die Energie des einfallenden Lichts direkt in elektrische Energie<br />

umgesetzt.<br />

Abbildung 12<br />

Thyristor:<br />

Der Thyristor besteht aus vier Silizium-Halbleiterschichten (pnpn).<br />

Dieser funktioniert nach demselben Prinzip wie der <strong>Transistor</strong> <strong>und</strong> dient<br />

zum Schalten starker elektrischer Ströme. Er hat weitgehend das Relais<br />

ersetzt. Mit einer Spezialform des Thyristors, dem Triac, werden<br />

Wechselströme geschaltet.<br />

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