图1所示是光电倍增管的输出特性。图中竖轴为光电倍增管的阳极电流,横轴为阳极与靠近阳极的打拿极之间的电压。
图中所示是在不同光强照射6下的1O条输出特性曲线。4从图1看到,在光强一定的条件下,当阳极与。靠近阳极的打拿极之间的电压大于40V以后,输出0电流几乎为一常量。如果我们预先将工作点设置在特性曲线某个P点上,并且在光脉冲作用期间不让工作点移至40V以下,则光电倍增管可以等效成一个脉冲电流源。在一定的电压范围内,其输电压的幅度与阳极上所接负载电阻的阻值成正比。
光电倍增管输出电路的等效电路
将光电倍增管输出的反映光脉冲变规律的电流脉冲引向一个负载电阻,可得到相应的电压脉冲。此电压脉冲的上升或下降时间决定于阳极及其联线到地线的分布电容与负载电阻之乘积。
图2(a)为光电倍增管输出电路的等效电路,其中R为等效负载电阻,C为阳极及其联线到地线的分布电容的总和。图2(b)是用等效电源i代替关电倍增管的阳极后的输出电路。
由于光电倍增管输出电路中存在分布电容,即使输出电流是理想的阶跃脉冲电流,其输出电压也要经过从0升到稳定值Vo的过程。光电倍增管输出电压的上升和下降时间指的是在理想阶跃脉冲电流的作用下,其输出电压由稳定值Vo的.0.1上升到0.9所需的时间。图3所示是光电倍增管输出电压上升时间定义的示意图和计算上升时间的等效电路图。
电缆两端匹配的输出电路
图4所示是在光电倍增管阳极与示波器输入端之间联接电缆的两端都接有匹配电阻情况下的输出电路图。图中的R1是阳极到地线的负载电阻,R2则是示波器的输入阻抗。
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