「伏安法測二極體特性」試驗二極體正向測試電路中檢流計的作用

2021-05-06 00:10:55 字數 2553 閱讀 9885

1樓:匿名使用者

測試電路中電壓為何值時開始有明顯的電流變化以確定導通電壓。

用伏安法測二極體正向伏安特性時,若沒有毫安表且電壓表內阻較小,要求設計一個電路路來測量,並排除電壓

2樓:匿名使用者

用示波器測量 不要多餘的電路圖

3樓:匿名使用者

要畫出二極體的va特性圖,沒有電流表的值怎能畫出呢?

物理實驗伏安法測二極體的特性報告怎麼寫

4樓:匿名使用者

包括:實驗目的、實驗儀器、實驗原理、實驗步驟等

一, 實驗目的:

a. 用伏安法測量時的誤差考慮。

b. 學習半導體二極體的伏安特性。

二,實驗儀器:

安培計,伏特計,變阻器(或電位器),直流電源,待測二極體(2ap型),開關等

三,實驗原理:

1.二極體簡介:

半導體二極體的核心是一個pn結,這個pn結處在一小片半導體材料的p區與n區之間

,它由這片材料中的p型半導體區域和n型半導體區域相連所構成。連線p型區域的引出線稱為p極,連線n型區域的引出線稱為n極。當電壓加在pn結上時,若電壓的正端接在p極上,電壓的負端接在n極上,稱這種連線為「正向連線」;反之,當pn結的兩極反向連線到電壓上時為「反向連線」。

正向連線時,二極體很容易導通,反向連線時,二極體很難導通。我們稱二極體的這種特性為單向導電性。實驗工作中往往

利用二極體的單向導電性進行整流、檢波、作電子開關等。

2.二極體的伏安特性曲線

二極體電流隨外加電壓變化的關係曲線稱為伏安特性曲線。這兩個圖說明了二極體的單向導電性。由圖可見,在正向區域,鍺管和矽管的起始導通電壓不同,電流上升的曲線斜率也不同。

利用繪製出的二極體的伏安特性曲線,可以計算出二極體的直流電阻及表徵其它特性的某 些引數。二極體直流電阻(正、反向電阻)r等於該管兩端所加的電壓u與流過它的電流i之比,即r=u/i。r是隨u的變化而變化的。

我們通常用萬用表所測出的二極體的電阻為某一特定電壓下的直流電阻。

四,實驗內容和步驟:

用伏安法正向特性曲線和反向特性曲線進行測量

1.測定正向特性曲線

開啟電源開關,將電源電壓調到最小,然後接通線路,逐步減少限流電阻,直到毫安表顯示1.9999ma為止,記下相應的電流和電壓。然後調節電流和限流電阻,將電壓表的最後一位讀數調為0,記錄電壓,電流;以後按每降低0.

010v測一次資料,直至伏特表讀數為0.5500v為止,正向電流不用修正。

2.測定反向曲線

正確改接線路後,接通線路開關,將電源電壓調至最大,逐步減小限流電阻,直到毫安表顯示1.9999ma為止,記下相應的電流和電壓。然後調節電源電壓或限流電阻,在將電流調為1.

8006ma,1.6006ma,1.4006ma,„的情況下,記錄相應的電壓;其中0.

0006 ma為伏特表的電流,記錄電流時應自行減去。

為什麼測二極體的正向特性用外接法?測二極體的反向特性用內接法 5

5樓:匿名使用者

因為正向電阻較小,不能把電流表的電阻合在裡面,反向電阻大,相對電流表的電阻可以忽略所有用內接法。

用伏安法測二極體伏安特性產生的誤差屬什麼性質的誤差,為何會產生這種 誤差

6樓:匿名使用者

讀數不可能做到絕對精確,最後一位數是估計值。是讀數帶來的誤差。

計量儀表本身有一定的準確度,如0.5級。0.

2級,甚至,1.0級,它們本身就有誤差,這個是不可改變的。通過一個元件的電流隨外加電壓的變化關係曲線,稱為伏安特性曲線。

從伏安特性曲線所遵循的規律,可以得知該元件的導電特性,以便確定它在電路中的作用。

7樓:

伏安法測電阻電路連線方法有多種,常用的是內接和外接法(指電流表相對於所測電阻的接法),內接法相當於電流表內阻和所測電阻串起來一起測,外接法相當於電壓表內阻和所測電阻並聯一起測,誤差可想而知,我們平時常見的電阻器內部為電阻絲,電阻絲電阻大小決定於電阻絲長度半徑和電阻率(與電阻絲材料和溫度有關的量),當電壓增大,電流增大,根據電流的熱效應,電阻絲溫度會有所提升,導致電阻率升高,所以所測電阻越大。

伏安法測電阻和二極體伏案特性的測量資料處理

8樓:江南哭哭生

電阻:測量結果在座標圖上顯示的是線形直線

二極體:

有兩種情況

1.極性反的時候,結果是一條沿x軸的直線

2.極性正確的時候,結果是電壓在0.7v以後是線形直線,

在測二極體的伏安特性電路中r的作用是什麼,如果取消r會產生什麼後果

9樓:匿名使用者

r的作用是限流。調整r的大小即可改變流經二極體的電流大小,同時,測量出對應的二極體兩端電壓,即可在平面座標中繪製出二極體的伏安特性曲線。

如果取消r,即短路r的話,電源電壓直接加在二極體的兩端,將會導致二極體過流損壞。

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