电路元件伏安特性的测绘实验报告
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伏安特性曲线的测量实验报告篇一:电路元件伏安特性的测量实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f来表示,即用I-U 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
线性电阻白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,电阻元件在不同的端电压U作用下,测量出相应的电流I,然后逐点绘制出伏安特性曲线I=f,根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源1 台2.直流电压表1 块3.直流电流表1 块4.万用表 1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管1 只7.稳压二极管1 只8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R换成一只12V,的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
伏安特性实验报告篇一:电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法; 3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻 (b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,电阻元件在不同的端电压U作用下,测量出相应的电流I,然后逐点绘制出伏安特性曲线I=f(U),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源 1 台2.直流电压表1 块3.直流电流表1 块4.万用表 1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管1 只7.稳压二极管1 只 8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R换成一只12V,0.1A的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
电路元件伏安特性的测绘实验报告资料
本实验是用来测量和测绘电路元件伏安特性的,在实验操作前,对有关实验室、仪器
仪表和测量示波器使用等实验准备内容进行了认真的学习、读书和准备,逐一按要求进行
考核,以便为实验做好全面的准备。
在实验过程中既要使用到专业的试验线路,又要进行实验中的操作,除了要求有熟练
的实验操作技能,对仪表仪器的操作也要有一定的把握和敏锐,要熟悉每一个操作细节,
在实验过程中注意实验中的各种细节要求,确保实验结果的可靠性和准确性。
在实验中,主要是利用示波器测量正弦波电压的变化特性和绘制电路元件的伏安特性
曲线,从而了解电容、电感、二极管和三极管的特性。
通过严格的试验过程可以得出准确
的伏安特性数据,为实践篇电路的设计提供有效的参考依据。
完成实验数据的测量和曲线的测绘后,将实验结果进行严谨的分析,根据曲线就可以
看出表达元件伏安特性的基本端值,进而结合实验原理,对元件特性进行分析概述、总结。
本实验既有实际的操作部分,又有分析理论部分,通过本次实验不仅仅熟悉仪器仪表
操作,还学会了以曲线表示电路元件特性,这有助于我更好地理解电子电路中元件特性及
其与电路性能之间的关系,更加全面和深入地理解实用电子原理,提高自身的专业技能,
能够满足实习和工作中对电子知识的需求。
电学元件的伏安特性测量实验报告电学元件的伏安特性测量实验报告引言:电学元件的伏安特性是电子工程领域中一个重要的实验内容。
通过测量电流与电压之间的关系,可以了解元件的性能和特点。
本实验报告将介绍伏安特性测量实验的目的、原理、实验过程和结果分析。
一、实验目的本实验的主要目的是通过测量电阻、二极管和电容的伏安特性曲线,掌握这些电学元件的基本特性,并加深对电路中电流和电压之间关系的理解。
二、实验原理1. 电阻的伏安特性测量电阻是一个线性元件,其伏安特性曲线为一条直线,斜率为电阻值。
实验中,通过改变电阻上的电压,测量通过电阻的电流,然后根据欧姆定律计算电阻值。
2. 二极管的伏安特性测量二极管是一个非线性元件,其伏安特性曲线为一条指数曲线。
实验中,通过改变二极管的电压,测量通过二极管的电流。
由于二极管的正向电压与正向电流之间存在指数关系,因此需要在实验中选择适当的电压范围,以保证测量数据的准确性。
3. 电容的伏安特性测量电容是一个存储电荷的元件,其伏安特性曲线为一条斜率逐渐变小的曲线。
实验中,通过改变电容器两端的电压,测量电容器充电和放电的电流。
根据电容器的充放电过程,可以得到电容器的伏安特性曲线。
三、实验过程1. 电阻的伏安特性测量a. 搭建电路:将电阻与电压源和电流表连接,保证电路的稳定性。
b. 调节电压源的电压,并记录电流表的读数。
c. 重复步骤b,改变电压源的电压,测量不同电压下的电流值。
d. 根据欧姆定律,计算电阻的值。
2. 二极管的伏安特性测量a. 搭建电路:将二极管与电压源和电流表连接,保证电路的稳定性。
b. 调节电压源的电压,并记录电流表的读数。
c. 重复步骤b,改变电压源的电压,测量不同电压下的电流值。
d. 根据测量数据,绘制二极管的伏安特性曲线。
3. 电容的伏安特性测量a. 搭建电路:将电容器与电压源和电流表连接,保证电路的稳定性。
b. 调节电压源的电压,并记录电流表的读数。
c. 重复步骤b,改变电压源的电压,测量不同电压下的电流值。
实验四 电路元件伏安特性的测绘一、实验目的1. 学会识别常用电路元件的方法2. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法3. 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、原理说明任何一个电器二端元件的特性可用该元件上的端电压U 与通过该元件的电流I 之间的函数关系I =f(U)来表示,即用I-U 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。
1. 线性电阻器的伏安特性曲线是一条 通过坐标原点的直线,如图4-1中a 所示, 该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。
2. 一般的白炽灯在工作时灯丝处于 高温状态, 其灯丝电阻随着温度的升高 而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度 越高,阻值也越大,一般灯泡的“冷电阻” 与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍, 所以它的伏安特性如图4-1中b 曲线所示。
3. 一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其伏安特性如图4-1中 c 所示。
图4-1 正向压降很小(一般的锗管约为0.2~0.3V ,硅管约为0.5~0.7V ),正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十多至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。
可见,二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。
4. 稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性较特别,如图4-1中d 所示。
在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当电压增加到某一数值时(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将基本维持恒定,当外加的反向电压继续升高时其端电压仅有少量增加。
注意:流过二极管或稳压二极管的电流不能超过管子的极限值,否则管子就会烧坏。
U(V)( )四、实验内容1. 测定线性电阻器的伏安特性按图4-2接线,调节稳压电源的输出电压U ,从0 伏开始缓慢地增加,一直到10V ,记下相应的电压表和电流表的读数U R 、I 。
第1篇一、实验概述伏安特性实验是电学基础实验之一,旨在通过测量电学元件在电压与电流作用下的关系,绘制出伏安特性曲线,从而分析元件的电阻特性。
本实验采用逐点测试法,对线性电阻、非线性电阻元件的伏安特性进行了测量和绘制。
二、实验目的1. 理解伏安特性曲线的概念,掌握伏安特性曲线的绘制方法。
2. 通过实验验证欧姆定律,了解电阻元件的伏安特性。
3. 分析非线性电阻元件的特性,掌握其应用领域。
三、实验原理1. 伏安特性曲线:在电阻元件两端施加电压,通过电阻元件的电流与电压之间的关系称为伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为线性电阻和非线性电阻。
2. 线性电阻:线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,斜率代表电阻值。
其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关。
3. 非线性电阻:非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
四、实验步骤1. 准备实验仪器:直流稳压电源、直流电压表、直流电流表、电阻元件、导线等。
2. 连接实验电路:将电阻元件与直流稳压电源、直流电压表、直流电流表连接成闭合回路。
3. 测量电压与电流:逐步调节直流稳压电源的输出电压,记录对应的电流值。
4. 绘制伏安特性曲线:以电压为横坐标,电流为纵坐标,将实验数据绘制成曲线。
五、实验结果与分析1. 线性电阻伏安特性曲线:实验结果表明,线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线。
斜率代表电阻值,与实验理论相符。
2. 非线性电阻伏安特性曲线:实验结果表明,非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线。
在低电压下,电阻值较小,随着电压的增大,电阻值逐渐增大,直至趋于饱和。
这与实验理论相符。
3. 伏安特性曲线的应用:通过伏安特性曲线,可以分析电阻元件在不同电压下的电阻值,从而了解电阻元件的电阻特性。
在工程实践中,伏安特性曲线对于设计电路、选择电阻元件具有重要意义。
警告:本实验报告是居于模拟万用电表MF47测量所得的数据进行处理得到的。
可以模仿,切勿抄袭!实验一:电路元件伏安特性的测绘一、实验目的1、学会识别常用电路元件的方法2、掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法3、掌握实验装置上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系()UI=来表示,即用UfI-平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。
1、线性电阻器的伏安特性曲线是一条过坐标原点的直线,如图1-1中的a曲线所示,该直线的斜率等于该电阻器的电导值。
2、一般的白炽灯泡在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的上升而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也也大,一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍甚至几十倍,所以它的伏安特性如图1-1中的b曲线所示。
3、一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其特性如图1-1中的c曲线,正向压降很小(一般鍺管约为0.2-0.3V,硅管约为0.5-0.7V),正向电流随正向压降的升高而急遽上升,而反向电压从零一直增加到十几至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。
可见,二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。
4、稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性较特别,如图1-1中的d曲线。
在反向电压开始增加时,其反向电压开始增加的时候,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值是(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增大,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压的升高而增大。
序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源0-10V 12 直流数字毫安表 13 直流数字电压表 14 二极管2AP9 15 稳压管2CW51 16 线性电阻器100Ω 1四、实验内容1、测定线性电阻器的伏安特性按图1-2接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加,一直到9V,记下相应的电压表和电流表的读数。
《电学元件伏安特性的测量》实验报告附页《电学元件伏安特性的测量》实验报告(数据附页)⼀、半定量观察分压电路的调节特点⼆、⽤两种线路测电阻的对⽐研究电流表准确度等级,量程I m=5mA,R I=±Ω电压表准确度等级,量程U m=,R V=±Ω;量程U m=3V,R V=±Ω由于正向⼆极管的电阻很⼩,采⽤外接法的数据;反向电阻很⼤,采⽤内接法的数据。
四、戴维南定理的实验验证1. 将9V 电源的输出端接到四端⽹络的输⼊端上,组成⼀个有源⼆端⽹络,e e修正后的结果:取第⼆组和第七组数据计算得到: E e = R e =Ω由作图可得: E e = R e =Ω2.⽤原电路和等效电路分别加在相同负载上,测量外电路的电压和电流值。
3.理论计算。
%6.17%7.10.30034.2951.14917.19932.61621213212321的相对误差为的相对误差为与实验值⽐较e e e e R E R R R R R R VR R ER E V E R R R Ω=++==+==Ω=Ω=Ω=4.讨论。
等效电动势的误差不是很⼤,⽽等效电阻却很⼤。
原因是多⽅⾯的。
但我认为最⼤的原因应该是作图本⾝。
所有数据的点都集中在⼀个很⼩的区域,点很难描精确,直线的绘制也显得过于粗糙,⼈为的误差很⼤。
如果对数据进⾏拟合,可以得到I=+,于是得到E e=,R e=Ω,前者误差为%,后者误差为%,效果⽐直接读图好,因为消除了读图时⼈为的误差。
另外⼀点,仪表读数也是造成误差⼤的⼀个原因。
⽐如电流表没有完全指向0,电压表不⾜⼀格的部分读得很不准等等。
总的讲,实验数值和理论还是有⼀定偏差,不能很好的证明。
元件伏安特性的测定实验报告元件伏安特性的测定实验报告摘要:本实验旨在通过测量电阻、二极管和电容的伏安特性曲线,探究元件的电流与电压之间的关系。
实验结果表明,电阻的伏安特性为线性关系,二极管的伏安特性为非线性关系,而电容的伏安特性则呈现出充放电的特点。
引言:伏安特性是描述电子元件电流与电压之间关系的重要参数。
通过测量元件的伏安特性曲线,可以了解元件的工作状态、性能以及应用范围。
本实验将选取常见的电阻、二极管和电容进行测量,以探究它们的伏安特性。
实验方法:1. 实验仪器:万用表、电源、电阻箱、示波器等。
2. 实验步骤:a. 将电阻、二极管和电容依次连接到电路中。
b. 通过电源调节电压,同时用万用表测量电流和电压。
c. 记录不同电压下的电流数值,并绘制伏安特性曲线。
结果与讨论:1. 电阻的伏安特性:实验中选取了一个100欧姆的固定电阻进行测量。
结果显示,在不同电压下,电流与电压呈线性关系,即伏安特性为直线。
这符合欧姆定律,即电流与电压成正比,电阻为常数。
通过斜率可以计算出电阻值。
2. 二极管的伏安特性:实验中选取了一颗常见的硅二极管进行测量。
结果显示,在正向偏置时,电流与电压呈非线性关系,即伏安特性为曲线。
随着电压的增加,电流迅速增大,但增长速度逐渐减慢。
而在反向偏置时,二极管基本上不导电。
这说明二极管具有单向导电性,可用于整流等电路。
3. 电容的伏安特性:实验中选取了一个100μF的电容进行测量。
结果显示,在充电过程中,电容两端的电压随时间线性增加,而电流逐渐减小。
当电容充满电后,电流变为零。
而在放电过程中,电容两端的电压随时间线性减小,电流逐渐增大。
这说明电容具有储存和释放电能的特性,可用于滤波等电路。
结论:通过本实验的测量结果,可以得出以下结论:1. 电阻的伏安特性为线性关系,即电流与电压成正比。
2. 二极管的伏安特性为非线性关系,即正向偏置时电流迅速增大,反向偏置时基本不导电。
3. 电容的伏安特性表现为充放电过程,可储存和释放电能。
电学元件伏安特性的测量实验报告篇一:电路分析实验报告(电阻元件伏安特性的测量) 电力分析实验报告实验一电阻元件伏安特性的测量一、实验目的:(1)学习线性电阻元件和非线性电阻元件伏安特性的测试方式。
(2)学习直流稳压电源、万用表、电压表的使用方法。
二、实验原理及说明(1)元件的伏安特性。
如果把电阻元件的电压取为横坐标,电流取为纵坐标,画出电压与电流的关系曲线,这条曲线称为该电阻元件的伏安特性。
(2)线性电阻元件的伏安特性在u-i平面上是通过坐标原点的直线,与元件电压和电流方向无关,是双向性的元件。
元件的电阻值可由下式确定:R=u/i=(mu/mi)tgα,期中mu和mi分别是电压和电流在u-i平面坐标上的比例。
三、实验原件Us是接电源端口,R1=120Ω,R2=51Ω,二极管D3为IN5404,电位器Rw四、实验内容(1)线性电阻元件的正向特性测量。
(2)反向特性测量。
(3)计算阻值,将结果记入表中(4)测试非线性电阻元件D3的伏安特性(5)测试非线性电阻元件的反向特性。
表1-1 线性电阻元件正(反)向特性测量表1-5二极管IN4007正(反)向特性测量五、实验心得(1)每次测量或测量后都要将稳压电源的输出电压跳回到零值(2)接线时一定要考虑正确使用导线篇二:电学元件的伏安特性实验报告v1预习报告【实验目的】l.学习使用基本电学仪器及线路连接方法。
2.掌握测量电学元件伏安特性曲线的基本方法及一种消除线路误差的方法。
3.学习根据仪表等级正确记录有效数字及计算仪表误差。
准确度等级见书66页。
100mA量程,0.5级电流表最大允许误差?xm?100mA?0.5%?0.5mA,应读到小数点后1位,如42.3(mA) 3V量程,0.5级电压表最大允许误差?Vm?3V?0.5%?0.015V,应读到小数点后2位,如2.36(V) 【仪器用具】直流稳压电源,电流表,电压表,滑线变阻器,小白炽灯泡,接线板,电阻,导线等。
元件伏安特性的测定实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对电路中元件的伏安特性进行测定,掌握元件的电压-电流关系,并进一步了解元件的特性及其在电路中的应用。
二、实验仪器与设备。
1. 直流稳压电源。
2. 万用表。
3. 电阻箱。
4. 耐压表。
5. 电路连接线。
6. 待测元件。
三、实验原理。
在电路中,元件的伏安特性是指元件的电压与电流之间的关系。
对于电阻元件,其伏安特性为线性关系,即电阻元件的电流与电压成正比。
而对于二极管等非线性元件,其伏安特性则呈现出非线性关系。
四、实验步骤。
1. 将待测元件与电路连接线连接到电路中,注意连接的正确性和稳固性。
2. 调节直流稳压电源,使其输出电压逐渐增加,同时通过万用表记录电路中元件的电压和电流数值。
3. 根据记录的电压-电流数值,绘制出元件的伏安特性曲线。
4. 对非线性元件,如二极管等,进行反向电压测量,记录其反向击穿电压。
五、实验数据与分析。
通过实验测得的数据,我们可以得到元件的伏安特性曲线。
对于电阻元件,其伏安特性曲线为一条直线,而对于二极管等非线性元件,则呈现出非线性特性的曲线。
通过分析伏安特性曲线,我们可以了解元件的工作状态及其在电路中的作用。
六、实验结论。
通过本次实验,我们成功测定了元件的伏安特性,并绘制出了相应的伏安特性曲线。
通过对曲线的分析,我们可以更加深入地了解元件的特性及其在电路中的应用。
同时,我们也掌握了测定伏安特性的实验方法和步骤。
七、实验总结。
本次实验通过测定元件的伏安特性,使我们对元件的工作特性有了更深入的了解。
同时,实验过程中我们也掌握了一定的实验技能和操作方法。
在今后的学习和工作中,我们将能更加熟练地运用这些知识和技能,为电路设计和调试提供更加可靠的支持。
八、参考文献。
[1] 《电路原理与技术》。
[2] 《电子技术基础》。
以上为本次实验的实验报告,希望能对大家的学习和工作有所帮助。
电路元件伏安特性的测绘实验报告一、实验目的1、掌握电路元件伏安特性的测量方法。
2、学会识别常用电路元件(电阻、二极管、稳压管等)的伏安特性曲线。
3、加深对欧姆定律的理解和应用。
二、实验原理1、电阻元件电阻元件遵循欧姆定律,即$U =IR$,其中$U$是电阻两端的电压,$I$是通过电阻的电流,$R$是电阻的阻值。
电阻的伏安特性曲线是一条通过原点的直线。
2、二极管二极管是一种非线性元件,具有单向导电性。
当二极管正向偏置时,其电阻很小,电流随电压的增加迅速上升;当反向偏置时,电阻很大,电流很小,通常可忽略不计。
3、稳压管稳压管也是一种二极管,但它工作在反向击穿状态。
在一定的电流范围内,其两端的电压基本保持不变。
三、实验设备1、直流稳压电源2、数字万用表3、电阻箱4、二极管5、稳压管6、导线若干四、实验内容与步骤1、测量线性电阻的伏安特性(1)按图 1 连接电路,将电阻箱的阻值调至100Ω。
(2)调节直流稳压电源,使输出电压从 0V 开始,每次增加 05V,直至 5V。
用万用表测量相应的电流值,并记录在表 1 中。
|电压(V)| 0 | 05 | 1 | 15 | 2 | 25 | 3 | 35 | 4 |45 | 5 ||||||||||||||电流(mA)| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |40 | 45 | 50 |(3)以电压为横坐标,电流为纵坐标,绘制电阻的伏安特性曲线。
2、测量二极管的伏安特性(1)按图 2 连接电路,将二极管接入电路。
(2)调节直流稳压电源,使输出电压从 0V 开始,每次增加 01V,直至1V(正向偏置)。
用万用表测量相应的电流值,并记录在表 2 中。
|电压(V)| 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |09 | 1 ||||||||||||||电流(mA)| 0 | 01 | 05 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |100 | 500 |(3)将电源极性反转,使二极管反向偏置,调节电压从 0V 开始,每次增加 1V,直至 10V。
电路元件的伏安特性实验报告
《电路元件的伏安特性实验报告》
实验目的:通过实验研究电路元件的伏安特性,探究电阻、电容和电感的电压-电流关系。
实验原理:根据欧姆定律,电阻的电压-电流关系为V=IR;电容的电压-电流关
系为I=C(dV/dt);电感的电压-电流关系为V=L(dI/dt)。
实验步骤:
1. 准备实验仪器和元件:数字万用表、电阻、电容、电感、直流电源等。
2. 搭建电路:将电路元件依次连接到直流电源和数字万用表上,形成电压-电流测量电路。
3. 测量电压-电流关系:分别改变电路中的电阻、电容和电感数值,测量它们的电压-电流关系曲线。
4. 分析实验结果:根据测量数据,绘制电压-电流曲线图,分析电路元件的伏安特性。
实验结果:通过实验测量和分析,我们得到了电阻、电容和电感的伏安特性曲线。
电阻的电压-电流关系为一条直线,电容的电压-电流关系为一条曲线,电
感的电压-电流关系为一条曲线。
结论:通过本次实验,我们深入了解了电路元件的伏安特性,掌握了电阻、电
容和电感的电压-电流关系。
这对于我们在电路设计和分析中具有重要意义,为我们深入理解电路原理打下了坚实的基础。
总结:通过本次实验,我们不仅学习了电路元件的伏安特性,还培养了动手实
验和数据分析的能力。
希望通过今后的实验学习,能够更深入地理解电路原理,
为将来的工程实践打下坚实的基础。
电路元件伏安特性的测绘实验报告实验背景在电路原理及应用实验中,测绘电路元件的伏安特性是必不可少的实验内容。
电路元件的伏安特性描述了元件的电流与电压之间的关系,是分析电路性能和优化电路设计的重要手段。
本实验旨在通过测绘电路元件的伏安特性曲线,了解元件的工作性质和特点,并对电路的性能进行评估和分析。
实验目的1. 掌握测量电阻元件的伏安特性曲线方法;2. 掌握测量二极管元件的伏安特性曲线方法;3. 分析测绘得到的伏安特性曲线,理解元件的工作特性和性能。
实验设备与元件1. 直流稳压电源:用于为电路提供稳定的直流电压;2. 电压表:用于测量电路中的电压;3. 电流表:用于测量电路中的电流;4. 变阻器:用于调节电阻值;5. 电阻元件:包括不同阻值的电阻,用于测绘电阻元件的伏安特性曲线;6. 二极管元件:用于测绘二极管元件的伏安特性曲线。
实验步骤与测量方法1. 电阻元件伏安特性测绘:a. 将直流稳压电源的正极连接到电阻元件的一端,负极连接到电路的公共接地点;b. 在电路中并联一个适当阻值的电压表,接在电阻元件的两端,测量电阻元件的电压;c. 在电路中串联一个适当量级的电流表,将其接入电阻元件与直流稳压电源之间,测量电路中的电流;d. 调节直流稳压电源的输出电压,记录不同电压下测得的电流与电压值;e. 重复上述步骤,改变电阻元件的阻值,重复测量。
2. 二极管元件伏安特性测绘:a. 将直流稳压电源的正极连接到二极管的正极,负极连接到二极管的负极;b. 在电路中并联一个适当阻值的电压表,接在二极管的两端,测量二极管的电压;c. 在电路中串联一个适当量级的电流表,将其接入二极管与直流稳压电源之间,测量电路中的电流;d. 调节直流稳压电源的输出电压,记录不同电压下测得的电流与电压值;e. 重复上述步骤。
实验数据记录与结果分析1. 电阻元件伏安特性测绘:将测量得到的电流与电压值整理成表格,并绘制电阻元件的伏安特性曲线图。
实验一电路元件伏安特性的测绘报告引言:电路元件的伏安特性是指在电路中,元件的电压与电流之间的关系。
通过测量和分析元件的伏安特性,我们可以了解元件的工作状态和性能特点。
本次实验旨在通过测绘电路元件的伏安特性曲线,深入了解元件的性质及其在电路中的作用。
实验目的:1.通过测绘电阻器、二极管和电容器的伏安特性曲线,加深对不同元件的理解;2.掌握测绘伏安特性曲线的实验方法及仪器的使用;3.分析伏安特性曲线,研究元件的工作状态及特性。
实验仪器与材料:1.直流电源2.模拟电路实验箱3.万用表4.电阻器5.二极管6.电容器7.连接线实验步骤:1.将电源接入模拟电路实验箱的电源插座,并将电源输出调节至适当电压,注意正负极性的连接。
2.使用万用表测量电阻器的阻值。
3.将电阻器连接到实验箱上的电阻位,并将万用表连接到电阻器的两端,记录电阻器两端的电压和电流值。
4.分别调节电源输出电压,记录电压和电流值的组合。
5.切换到二极管位,将二极管连接到实验箱上的二极管位,并将万用表连接到二极管的两端。
6.按照步骤4的方法,记录二极管的伏安特性曲线。
7.切换到电容器位,将电容器连接到实验箱上的电容器位,并将万用表连接到电容器的两端。
8.按照步骤4的方法,记录电容器的伏安特性曲线。
实验结果:-电阻器的伏安特性曲线呈线性关系,随着电源电压的增大,电阻器两端的电压和电流值成正比增大。
-二极管的伏安特性曲线为正向电压下,电流迅速增大;反向电压下,电流极小。
-电容器的伏安特性曲线为充电阶段时,电容器电压增加,电流逐渐减小;放电阶段时,电容器电压减小,电流逐渐增大。
分析与讨论:1.电阻器的伏安特性曲线是一条直线,符合欧姆定律。
由此可得,电阻器的电阻值不随电压、电流的变化而变化。
2.二极管的伏安特性曲线呈非线性关系,这是因为二极管具有整流作用。
正向电压下,二极管导通,反向电压下,二极管截止。
3.电容器的伏安特性曲线与电容器的充电和放电过程有关。
电路元件伏安特性的测绘实验报告实验目的,通过测绘电路元件的伏安特性,了解电路元件的电流与电压之间的关系,掌握电路元件的基本特性。
实验仪器与设备,电流电压测量仪、电阻箱、直流电源、导线、电路元件(如电阻、二极管等)。
实验原理,在电路中,电流与电压之间存在一定的关系,这种关系被称为伏安特性。
在直流电路中,电流和电压之间的关系可以用欧姆定律来描述,I=U/R,其中I为电流,U为电压,R为电阻。
而对于非线性元件(如二极管),其伏安特性则不满足欧姆定律,需要通过实验测绘其伏安特性曲线。
实验步骤:1. 将实验仪器接线连接好,保证电路连接正确无误。
2. 依次测绘电路中各个元件的伏安特性曲线。
3. 根据测绘得到的数据,绘制伏安特性曲线图。
4. 分析曲线图,得出电路元件的特性参数。
实验数据与结果:以电阻为例,测绘得到的伏安特性曲线呈现为一条直线,通过测绘数据计算得到电阻的阻值为100Ω。
而对于二极管,测绘得到的伏安特性曲线为非线性曲线,符合二极管的特性。
从曲线图中可以得出二极管的导通电压约为0.7V。
实验结论:通过本次实验,我们成功测绘了电路元件的伏安特性曲线,并得出了电路元件的特性参数。
实验结果表明,不同的电路元件具有不同的伏安特性,对于线性元件来说,其伏安特性曲线为一条直线,而对于非线性元件(如二极管),其伏安特性曲线为非线性曲线。
实验总结:本次实验通过测绘电路元件的伏安特性曲线,加深了对电路元件特性的理解,掌握了测绘伏安特性曲线的方法。
同时,也对实验仪器的使用和实验操作技能有了进一步的提高。
通过这次实验,我们不仅仅是简单地获取了一些数据,更重要的是加深了对电路元件伏安特性的理解,为今后的电路设计与分析打下了坚实的基础。
实验中遇到的问题与解决方法:在实验过程中,我们遇到了一些电路连接错误导致的数据异常,通过仔细检查电路连接,及时发现并排除了问题,保证了实验数据的准确性。
在今后的学习与工作中,我们将继续深入学习电路理论知识,不断提高实验操作技能,为今后的科研与工程实践打下坚实的基础。
广东第二师范学院学生实验报告
院(系)名称
班别
姓名
专业名称
学号
实验课程名称 电路与电子线路实验 实验项目名称 电路元件伏安特性的测绘 实验时间
实验地点 实验成绩
指导老师签名
一、实验目的:
(1) 学会识别常用电路元件的方法;
(2) 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法; (3) 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、实验仪器: (1) 电路实验箱一台
(2) 万用表一块,2AP9二极管一个,2CW51稳压管一个,不同阻值线性电阻器若干。
三、实验内容及步骤:
1.测定线性电阻器的伏安特性
按图3-3接线,调节稳压电源的输出电压U ,从0V 开始缓慢地增加,一直到10V ,在表3-1记下相应的电压表和电流表的读数U R 和I 。
表3-1 测定线性电阻的伏安特性
U R /V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/mA
1.14
2.18
3.22
4.27
5.22
6.10
7.12
8.13
9.14
10.16
2.测定半导体二极管的伏安特性
按图3-4接线,R 为限流电阻器。
测二极管的正向特性时,其正向电流不得超过25mA ,二极管D 的正向压降U D+可在0~0.75V 之间取值。
在0.5~0.75V 之间应多取几个测量点。
做反向特性实验的时候,只需将图1-3中的二极管D 反接,且其反向电压可加到30V 左右。
表3-2 测定二极管的正向特性
U D+/V 0 0.2 0.4 0.45 0.5 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 I/mA
0.01
0.07
0.26
0.73
2.05
6.03
17.85
56.0
图3-4 二极管伏安特性测试 图3-3 线性电阻伏安特性测试
表3-3 测定二极管的反向特性
U D-/V 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
I/mA 0 0 0 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
3.测定稳压二极管的伏安特性
(1)正向特性实验
将图3-4中的二极管1N4007换成稳压二极管2CW51,重复实验内容2中的正向测量。
UD+为正向施压,数据记入表3-4。
表3-4 测定稳压管的正向特性
U Z-/V 0 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 I/mA 0 0 0 0 0 0.002 0.007 0.030 0.153 0.776 4.5
(2)反向特性实验
将稳压二极管2CW51反接,重复实验内容2中的反向测量。
UD+为反向施压,数据记入表3-5。
表3-5 测定稳压管的反向特性
U/V 0 1 2 3 4 5 8 10 12 18 20 U Z-/V 0 -1.02 -1.9 -2.53 -2.97 -3.2 -3.61 -3.75 -3.84 -4.01 -4.05 I/mA 0 -0.003 -0.253 -1.61 -4.95 -8.66 -22.3 -31.9 -42 -72.5 -82.4
四、实验结果:
电阻器的伏安特性曲线
半导体二极管的正向伏安特性曲线
半导体二极管的反向伏安特性曲线
稳压二极管的正向伏安特性曲线
稳压二极管的反向伏安特性曲线
五、实验心得:
通过此次实验,我初步掌握了电路实验箱的基础功能,并学习到如何用电路实验箱及万用表测定。