二极管和三极管实验报告
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实训二二极管、三极管的判别与检测一、实训目的1.学会用万用表判别晶体二极管和三极管的管脚。
2.学会用万用表检测晶体二极管和三极管质量的好坏。
二、实训原理1.晶体二极管(1)晶体二极管(以下简称二极管)是内部具有一个PN结,外部具有两个电极的一种半导体器件。
对二极管进行检测,主要是鉴别它的正、负极性及其单向导电性能。
通常其正向电阻小为几百欧,反向电阻大为几十千欧至几百千欧。
(2)二极管极性的判别根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点可判别二极管的极性。
指针式万用表:将万用表拨到R⨯100或R⨯1k的欧姆档,表棒分别与二极管的两极相连,测出两个阻值,在测得阻值较小的一次测量中,与黑表棒相接的一端就是二极管的正极。
同理在测得阻值较大的一次测量中,与黑表棒相接的一端就是二极管的负极。
数字式万用表:红表笔插在“V·Ω”插孔,黑表笔插在“COM”插孔。
将万用表拨到二极管档测量,用两支表笔分别接触二极管两个电极,若显示值为几百欧,说明管子处于正向导通状态,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极;若显示溢出符号“1”,表明管子处于反向截止状态,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
(3)二极管质量的检测一个二极管的正、反向电阻差别越大,其性能就越好。
用上述方法测量二极管时,如果双向电阻值都较小,说明二极管质量差,不能使用;如果双向阻值都为无穷大,说明该二极管已经断路;如果双向阻值均为零,则说明二极管已被击穿。
在这三种情况下二极管就不能使用了。
2.晶体三极管(1)三极管的结构可以看成是两个背靠背的PN结,如图2-1所示。
对NPN管来说,基极是两个PN结的公共阳极,对PNP管来说,基极是两个PN结的公共阴极。
图2-1 晶体三极管结构示意图(2)三极管基极与管型的判别将指针式万用表拨到R⨯100或R⨯1k欧姆档,用黑表棒接触某一管脚,用红表棒分别接触另两个管脚,如表头读数都很小,则与黑表棒接触的那一管脚是基极,同时可知此三极管为NPN型。
一、实验目的1. 熟悉常用电子元器件的识别和测试方法。
2. 掌握电路基本测量工具的使用。
3. 提高动手能力和分析问题的能力。
二、实验原理电子元器件是电子电路的基本组成部分,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
本实验通过对常用电子元器件的识别和测试,了解其特性,为后续电子电路设计奠定基础。
三、实验内容1. 电阻的识别与测量2. 电容的识别与测量3. 电感的识别与测量4. 二极管的识别与测量5. 三极管的识别与测量四、实验器材1. 电阻、电容、电感、二极管、三极管等元器件2. 数字万用表3. 面包板4. 连接线五、实验步骤1. 电阻的识别与测量(1)观察电阻的外观,识别其颜色编码。
(2)将电阻接入面包板,使用数字万用表测量其阻值。
2. 电容的识别与测量(1)观察电容的外观,识别其容量和耐压值。
(2)将电容接入面包板,使用数字万用表测量其容量。
3. 电感的识别与测量(1)观察电感的外观,识别其电感量和匝数。
(2)将电感接入面包板,使用数字万用表测量其电感量。
4. 二极管的识别与测量(1)观察二极管的外观,识别其极性。
(2)将二极管接入面包板,使用数字万用表测量其正向导通电压和反向截止电压。
5. 三极管的识别与测量(1)观察三极管的外观,识别其类型和极性。
(2)将三极管接入面包板,使用数字万用表测量其静态工作点。
六、实验结果与分析1. 电阻的识别与测量实验结果显示,通过颜色编码识别电阻的方法是可行的,数字万用表测量阻值准确。
2. 电容的识别与测量实验结果显示,通过外观识别电容的方法是可行的,数字万用表测量容量准确。
3. 电感的识别与测量实验结果显示,通过外观识别电感的方法是可行的,数字万用表测量电感量准确。
4. 二极管的识别与测量实验结果显示,通过外观识别二极管的方法是可行的,数字万用表测量正向导通电压和反向截止电压准确。
5. 三极管的识别与测量实验结果显示,通过外观识别三极管的方法是可行的,数字万用表测量静态工作点准确。
光敏二极管特性测试实验一、实验目的1.学习光电器件的光电特性、伏安特性的测试方法;2.掌握光电器件的工作原理、适用范围和应用基础。
二、实验内容1、光电二极管暗电流测试实验2、光电二极管光电流测试实验3、光电二极管伏安特性测试实验4、光电二极管光电特性测试实验5、光电二极管时间特性测试实验6、光电二极管光谱特性测试实验7、光电三极管光电流测试实验8、光电三极管伏安特性测试实验9、光电三极管光电特性测试实验10、光电三极管时间特性测试实验11、光电三极管光谱特性测试实验三、实验仪器1、光电二三极管综合实验仪 1个2、光通路组件 1套3、光照度计 1个4、电源线 1根5、2#迭插头对(红色,50cm) 10根6、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根7、三相电源线 1根8、实验指导书 1本四、实验原理1、概述随着光电子技术的发发展,光电检测在灵敏度、光谱响应范围及频率我等技术方面要求越来越高,为此,近年来出现了许多性能优良的光伏检测器,如硅锗光电二极管、PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)等。
光敏晶体管通常指光电二极管和光电三极管,通常又称光敏二极管和三敏三极管。
光敏二极管的种类很多,就材料来分,有锗、硅制作的光敏二极管,也有III-V族化合物及其他化合物制作的二极管。
从结构我来分,有PN结、PIN结、异质结、肖特基势垒及点接触型等。
从对光的响应来分,有用于紫外光、红外光等种类。
不同种类的光敏二极管,具胡不同的光电特性和检测性能。
例如,锗光敏二极管与硅光敏二极管相比,它在红外光区域有很大的灵敏度,如图所示。
这是由于锗材料的禁带宽度较硅小,它的本征吸收限处于红外区域,因此在近红外光区域应用;再一方面,锗光敏二极管有较大的电流输出,但它比硅光敏二极管有较大的反向暗电流,因此,它的噪声较大。
又如,PIN型或雪崩型光敏二极管与扩散型PN结光敏二极管相比具有很短的时间响应。
因此,在使用光敏二极管进要了解其类型及性能是非常重要的。
实验一万用表测量二极管、三极管一、实验目的1.熟练掌握指针式万用表和数字万用表的使用方法。
1.熟练掌握用指针式万用表测量普通二极管和三极管。
2.熟练掌握用数字万用表测量普通二极管和三极管。
二、主要元件及仪器1、MF-47指针式万用表2、VC890D数字万用表3、1N4001~1N4007系列普通整流二极管4、1N4735(6.2V)、1N4738(8.2V)稳压二极管5、9011~9014小功率晶体三极管二、实验原理(一)指针式万用表测量二极管:二极管参数的测试可用晶体管图示仪,或其它仪器进行测试。
在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数。
初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。
测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1k档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管,也不要用RX10K,该档电压太高,可能击穿管子),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。
正向特性测试:把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。
若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般小功率锗管的正向电阻为1KΩ左右,硅二极管约为5KΩ左右。
一般正向电阻越小越好。
若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。
短路和断路的管子都不能使用。
反向特性测试:把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。
一般小功率锗管的反向电阻为几十KΩ,硅二极管约为500KΩ以上。
1.普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
(1)极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。
二极管和三极管实验报告篇一:实验二晶体二极管和三极管的简单测试实验二晶体二极管和三极管的简单测试一、实验目的1. 学习使用万用表检测晶体二极管和晶体三极管的好坏及判别管脚。
2. 加深巩固对元器件特性和参数的理解。
二、实验器材万用表: 500型一只二极管: 1N4001—1N4007型一只三极管: 9012(PNP型硅管)、9013(NPN型硅管)各一只质量差和坏的各类二极管、三极管若干只电阻:100K 一只三、实验原理内容及步骤晶体二极管和晶体三极管是电子电路和电子设备中的基本器件,为了能正确的加以选用,必须了解它们的特性、参数以及测试方法,这里介绍使用万用表检测的方法。
使用万用表对器件进行检测时,一般应使用该表的R×1K或R ×100档,用其它档位会造成晶体管损坏。
还应注意,指针式万用表欧姆档红表笔正端(+)接表内电池的负极,而黑表笔负端(-)接表内电池的正极。
(一)利用万用表测晶体二极管1、判别二极管的极性将万用表欧姆档的量程拨到R×1K、R×100档,并将两表笔分别接到二极管两端。
如图1—1所示。
如果二极管处于正向偏置,呈现低电阻,表针偏转大,此时万用表指示的电阻小于几千欧,若二极管处于反向偏置,呈现高电阻,表针偏转小,此时万用表指示的电阻将达几百千欧以上。
正向偏置时,黑表笔所接的那一端是二极管的正极。
图2—12、判别二极管好坏测得二极管的正向电阻相差越大越好,若测得正反向电阻均为无穷大,则表明二极管内部断路。
如果测得正、反向电阻均为零,此时表明二极管被击穿或短路。
(二)用万用表测发光二极管发光二极管和普通二极管一样具有单向导电性,正向导通时才能发光。
发光二极管在出厂时,一根引线做得比另一根引线长,通常,较长引线表示正极(+),另一根为负极(-)。
1、判别发光二极管的极性将万用表欧姆档的量程拨到R×10K档。
测量方法与测量普通二极管一样。
2、判别发光二极管的好坏将万用表欧姆档的量程拨到R×10K档。
实验五二极管及三极管电路
一、实验目的
1、掌握二极管正向特性和反向特性的测试
2、掌握二极管的线性模型电路
3、掌握三极管的特性测试
二、实验设备与软件
安装好Multisim软件的PC机一台
三、实验原理
1、二极管的正向特性和反向特性
2、二极管的线性模型
3、三极管的输出特性
四、实验结果
1、二极管参数测试
1)二极管正向特性测试电路
2)二极管正向特性仿真测试数据
3)二极管反向特性测试电路
4)二极管发向特性仿真测试数据
2、二极管电路分析仿真
1)二极管实验电路
2)二极管双向限幅电路
3)二极管双向限幅电路的输出电压波形。
实验二极管和三极管的识别与检测一、实验目的1•熟悉晶体二板管、三段管的外形氏引脚识别方法。
2•熟悉半导体二枕管和三:枕管的类别、型号尺主要性能参數。
3•学握用万用表判别二枕管和三枕管的牧性氏其性能的好坏。
二、实验仪踣1.万用衰2.不同规格、类型的半导体二枚管和三牧管若干。
三、实验步骤及内容1•利用万用表测试晶体二机俊(1)鉴别正负檬性机械万用裘此其欧姆档的内部等效电路如图所示。
图中E为裘內电源,r为等效内阻,1为被测回路中的实际电流。
由图可见,黑表笔接表內电源的正端,红表笔接裘内电源的负端。
将万用表欧姆档的量程拨到RxlOO或/?X1K档, 并将两表笔分别接到二枕管的两端如图所示,即红表笔接二枕管的负枕,而黑表笔接二•枚管的正枳,则二枚管处于正向偏虽状态,因而呈现出低电阻,此时万用表指示的电沮通常小于几千欧。
反之,若将红裘笔接二枕管的正牧,而黑表笔接二枕管的负段,则二枚管被反向偏虽,此时万用表指示的电阻值将达几百千欧。
电阻大(2)测试性能将万用表的黒表笔接二牧管正枕,红丧笔接二裤管员枕,可测得二枕管的正向电阻,此电阻值一般在几千欧以下为好。
通常要求二枕管的正向电阻愈小愈好。
将红表笔接二牧管正牧,黑表笔接二牧管负秋,可测出反向电阻。
一般要求二枕管的反向电阻应大于二百千欧以上。
若反向电阻太小,则二裤管失去单向导电作用。
如杲正、反向电阻都为无穷大,裘明管于巳断路;反之,二者都为零,丧明管于短路。
2.利用万用表测试小功率晶体三极管(0判定基枕和管子类型由于基枕与发射牧、杀积与褒电枚之间,分别是两个PN结,而PN结的反向电阻債很大,正向电阻值很小,闵此,可用万用裘的7?xlOO或Rx\K档进行测试。
先将黑表笔接晶体管的某一枚,然后将红表笔先后接其余两个枚,若两次测得的电阻都很小,则黑表笔接的为NPN型管子基枕,如图所示,若测得电阻都很大,则黑表笔所接的是PNP型管子的基枚。
若两次测得的阻值为一大一小,则黑表笔所接的电枚不爱三枕管的基枕,应另接一个电枚重新测量,以使确定管子的基枚。
两级放大电路实验报告(1)
实验目的:
1.掌握二极管的原理及特性。
2.熟悉三极管的基本结构和工作原理。
3.了解两级放大电路的基本概念和结构。
实验原理:
两级放大电路由输入级和输出级组成,输入级负责将输入信号放大,并将信号传递给输出级,输出级进一步放大信号并输出到负载上。
其中,二极管具有单向导电性,可以将信号限制在一定范围内,是输入级的重要组成部分;而三极管具有放大和开关控制功能,是输出级的核心器件。
实验步骤:
1.将电路按照图纸连接好,注意接线不要出错。
2.调试电路,通过万用表检测电路中的电压值,确保电路正常工作。
3.进行实验,将信号输入,观察输出波形,调整电路使输出波形达到最佳状态。
实验结果:
通过实验,我们成功地搭建了两级放大电路,实现了输入信号的放大和输出。
通过调节电路,我们可以获得清晰稳定的输入和输出波形。
同时,我们还学习到了二极管和三极管的原理以及在电路中的作用和应用。
实验总结:
通过本次实验,我们深入了解了两级放大电路的结构和原理,掌握了二极管和三极管的使用方法和特性,对于今后学习和应用电路有很大帮助。
同时,在实验过程中,我们锻炼了实验操作能力和独立探究能力,增强了对电路理论的认识和理解能力,为以后学习和实践积累了经验。
实验一 晶体管开关特性、限幅器与钳位器 一、实验目的 1、观察晶体二极管、三极管的开关特性,了解外电路参数变化对晶体管开关特性的影响。
2、掌握限幅器和钳位器的基本工作原理。
二、实验原理1、晶体二极管的开关特性 由于晶体二极管具有单向导电性,故其开关特性表现在正向导通与反向截止两种不同状态的转换过程。
如图1-1电路,输入端施加一方波激励信号v i,由于二极管结电容的存在,因而有充电、放电和存贮电荷的建立与消散的过程。
因此当加在二极管上的电压突然由正向偏置(+V1)变为反向偏置(-V2)时,二极管并不立即截止,而是出现一个较大的反向电流,并维持一段时间t s(称为存贮时间)后,电流才开始减小,再经t f(称为下降时间)后,反向电流才等于静态特性上的反向电流I0,将t rr=t s+t f叫做反向恢复时间,t rr与二极管的结构有关,PN 结面积小,结电容小,存贮电荷就少,t s就短,同时也与正向导通电流和反向电流有关。
当管子选定后,减小正向导通电流和增大反向驱动电流,可加速电路的转换过程。
2、晶体三极管的开关特性晶体三极管的开关特性是指它从截止到饱和导通,或从饱和导通到截止的转换过程,而且这种转换都需要一定的时间才能完成。
如图1-2电路的输入端,施加一个足够幅度(在-V2和+V1之间变化)的矩形脉冲电压v i激励信号,就能使晶体管从截止状态进入饱和导通,再从饱和进入截止。
可见晶体管T的集电极电流 i c和输出电压v o的波形已不是一个理想的矩形波,其起始部分和平顶部分都延迟了一段时间,其上升沿和下降沿都变得缓慢了,如图1-2 波形所示,从v i开始跃升到i C上升到0.1I CS,所需时间定义为延迟时间t d,而i C从0.1I CS增长到0.9I CS的时间为上升时间t r,从v i开始跃降到i C下降到0.9I CS的时间为存贮时间 t S,而i C从0.9I CS下降到0.1I CS的时间为下降时间t f,通常称t on=t d+t r为三极管开关的“接通时间”,t off=t S+t f 称为“断开时间”,形成上述开关特性的主要原因乃是晶体管结电容之故。
第1篇一、实验目的1. 掌握常用电子元件的识别与参数测量方法。
2. 学习使用万用表等仪器进行电子元件参数的测量。
3. 了解不同类型电子元件的特性和应用。
二、实验内容本次实验主要测量以下电子元件的参数:1. 电阻2. 电容3. 二极管4. 三极管三、实验原理1. 电阻测量:通过万用表的电阻测量功能,根据欧姆定律(U=IR)计算出电阻值。
2. 电容测量:通过万用表的电容测量功能,根据电容的充放电原理和RC时间常数计算出电容值。
3. 二极管测量:通过万用表的二极管测试功能,测量二极管的正向压降和反向电阻,判断其极性和性能好坏。
4. 三极管测量:通过万用表的hFE测试功能,测量三极管的电流放大倍数,判断其类型和三个管脚(e、b、c)。
四、实验仪器与设备1. 数字万用表2. 电阻3. 电容4. 稳压二极管5. 整流二极管6. 发光二极管7. 三极管五、实验步骤1. 电阻测量:- 将万用表调至电阻测量挡位。
- 将红表笔和黑表笔分别接触到电阻的两端。
- 读取万用表显示的电阻值。
2. 电容测量:- 将万用表调至电容测量挡位。
- 将红表笔和黑表笔分别接触到电容的两端。
- 读取万用表显示的电容值。
3. 二极管测量:- 将万用表调至二极管测试挡位。
- 将红表笔和黑表笔分别接触到二极管的正负极。
- 读取万用表显示的正向压降和反向电阻值,判断二极管的极性和性能好坏。
4. 三极管测量:- 将万用表调至hFE测试挡位。
- 将红表笔和黑表笔分别接触到三极管的e、b、c三个管脚。
- 读取万用表显示的电流放大倍数,判断三极管的类型。
六、实验结果与分析1. 电阻测量:- 测量结果与标称值基本一致,说明电阻参数测量准确。
2. 电容测量:- 测量结果与标称值基本一致,说明电容参数测量准确。
3. 二极管测量:- 正向压降和反向电阻值符合二极管特性,说明二极管性能良好。
4. 三极管测量:- 电流放大倍数符合三极管类型,说明三极管性能良好。
七、实验结论1. 通过本次实验,掌握了常用电子元件的识别与参数测量方法。
二极管和三极管实验报告
一、实验目的
二、实验器材
1.二极管(1N4148)
2.三极管(9018)
3.变阻器(五圈电位器)
4.直流电源(5V)
5.球状指示灯
6.电流表(量程为2A)
7.电压表(量程为10V)
8.多用表(用于测量电路参数)
三、实验原理
1.二极管:二极管是一种只有正向导通的二端器件。
当二极管的正向电流超过其阈值电压时,二极管开始导通。
正向导通时,二极管的电流和电压的关系可以由:I=I_s*(e^(V/V_t)-1)近似描述,其中I_s为反向饱和电流,V为二极管正向电压,V_t为热电压常数。
2.三极管:三极管是一种三端器件,通常用于放大和开关电路。
三极管的三个引脚分别为基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。
三极管可以根据不同的外部电路连接方式分为三种工作状态:放大状态、截止状态和饱和状态。
四、实验步骤
1.二极管特性实验:
a.将二极管与电流表和直流电源连接,保证二极管正极连接到电流表
正极,负极连接到电流表并与直流电源负极相连。
调节直流电源的电压值,记录对应的电流和电压值。
b.以电流为横轴,电压为纵轴,画出二极管的IV特性曲线。
2.三极管放大特性实验:
a.将三极管与电流表、电压表、电位器和直流电源连接,将三极管的
基极通过电位器与直流电源的正极相连,将三极管的发射极通过电流表与
电源的负极相连。
同时,将三极管的发射极和集电极通过直流电源和球状
指示灯相连。
b.调节电位器的电阻值,观察球状指示灯的明暗情况及电流表、电压
表的数值变化。
c.绘制不同基极电压下,球状指示灯亮度与电压的关系曲线。
五、实验结果及分析
1.二极管特性实验结果:根据实验数据绘制的IV特性曲线可以看出,在正向电压范围内,二极管的电流与电压成指数关系。
在反向电压下,电
流非常小,可以忽略不计。
2.三极管放大特性实验结果:实验结果显示,三极管的工作状态取决
于基极电压的调节。
当基极电压小于截止电压时,三极管处于截止状态,
此时球状指示灯不亮;当基极电压大于截止电压,但小于饱和电压时,三
极管处于放大状态,此时球状指示灯亮度与电压呈线性关系;当基极电压
大于饱和电压时,三极管进入饱和状态,球状指示灯亮度不再随电压变化。
六、实验结论
通过本实验,我们可以得到以下结论:
1.二极管只允许正向电流通过,反向电流非常小。
其特性曲线为指数
增加的关系。
2.三极管具有放大和开关功能。
其工作状态通过基极和集电极之间的
电压关系来控制,不同的工作状态对应着不同的电路功能。
七、实验心得
通过这次实验,我对二极管和三极管的基本特性和工作原理有了更深
入的了解。
在实际中,二极管和三极管被广泛应用于各种电子电路中,如
整流电路、放大电路、开关电路等。
掌握二极管和三极管的基本特性是学
习电子电路的基础,对于深入理解和应用电子原理有着重要的作用。