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電流輸出型和電壓輸出型光電倍增管模塊解析及應用場景對比

        光電倍增管模塊和其他半導體器件模塊有電流輸出型和電壓輸出型兩種類型。今天小編給大家講解一下什么是電流輸出型和電壓輸出型光電倍增管模塊,以及對應的應用場景。

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一,電壓輸出型光電倍增管模塊

        電壓信號是指電流通過電路時兩個電極之間的電勢差,也被稱之為電位差。它是電源電壓與每個導線節點之間的電壓之差,電壓在數值上等于電場中兩點之間的電位差,規定的方向是從高電位指向低電位。


        一般來說,電路的兩端有電壓時,電路中并不一定就有電流通過,但是如果電路中有電流通過時,電路兩端就會有電壓。電壓信號是容易受到電阻影響的,根據歐姆定律公式:

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        在電流一定的情況下,電阻越大,電壓越大。如果導線很長,由于電阻的存在,那產生的壓降也會越大,導線兩端的電壓值偏差也會越大,我們得到的數據的誤差也會越大。同時,如果電纜中存在干擾信號,誤差會越來越大。電壓信號容易受到電路中電容、電阻、電感等元器件的影響,所以一般我們都使用電壓信號來進行電路的控制。


二,電流輸出型光電倍增管模塊

        電流信號是因為自由電子的流動而產生,流動方向由正極到負極,是磁場感應的結果。在電路中,電流是由電壓驅動的,電壓為自由電子提供能量使其獲得動能,電子在電場的作用下會不斷的加速,達到很高的速度。


        假設我們的電纜線是沒有電阻的,電子就可以無限地加速,那這種電纜我們就稱之為超導體。但是在實際的生活中,電阻是不可避免的,導線的電阻越大,阻礙電子運動的能力就越強,單位時間內流過的電子就會變少,電流也會變小。


        一般在長距離傳輸的電路中,我們會使用電流來傳輸信號,因為電流不容易受到電路中電阻和電容的影響。我們可以從歐姆定律分析:

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        從公式中可以看出,電流同電壓以及電阻有關。如果電壓是一定的,電流信號和電阻是成反比的,電阻越大,電流越小,我們也可以理解為水管的摩擦變大,水流會變慢。

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其中導線的電阻是可以通過電阻公式來分析:

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        導體的電阻和他的長度L、電阻率ρ成正比,與橫截面積面積S成反比。一般的導線使用對電流流動阻力非常低的材料,其中電阻率和橫截面積都是一個定值,所以綜合來看,電纜線對于電流信號的流動影響比較小,能傳輸更遠的距離。


三,應用場景對比

        電流信號和電壓信號都是模擬量的信號,都能夠反映被測量的不同情況。但是由于各自的特點,所以應用的場景也是存在差異。

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        電流信號由于抗干擾能力比較強,所以一般適用于電流檢測和控制,比如常見的負載監測和保護控制等;而電壓信號具有較高的阻抗,能夠穩定地輸出,所以適用于物理量測量和測量儀器中的輸入輸出等,例如溫度、壓力等。

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        如果我們需要將電流信號轉換為電壓信號,則可以使用電流電壓放大器,來實現不同信號之間的轉換,目前濱松也提供相應的放大器產品,我們可以根據不同的帶寬和放大倍數來選擇合適的放大器。


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