非线性元件伏安特性的测量实验报告
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非线性元件的特性研究【实验目的】1.测量二级管的伏安特性曲线。
2.了解二级管的单向导电特性。
3.正确选择测量电路以减少伏安法中的系统误差。
【实验仪器】非线性元件伏安特性实验仪、导线若干、2cw56稳压二极管 【实验原理】 1、伏安特性根据欧姆定律,电阻R 、电压U 、电流I,有如下关系:R U I = (1)由电压表和电流表的示值U 和I 计算可得到待测元件Rx 的阻值。
但非线性元件的R 是一个变量,因此分析它的阻值必须指出其工作电压(或电流)。
2、稳压二极管稳压二极管是一种特殊的硅二极管,在反向击穿区一个很宽的电流区间,伏安曲线徒直,此直线反向与横轴相交于Uw 。
稳压二极管的反向击穿是可逆的,去掉反向电压,稳压管又恢复正常,但如果反向电流超过允许范围,稳压管同样会因热击穿而烧毁。
故正常工作时要根据稳压二极管的允许工作电流来设定其工作电流 。
稳压管常用在稳压、恒流等电路中。
2cw56型号二极管参数: 稳定电压(V) 7最大工作电流(mA) 27最大耗散功率(W) 0.25因为二极管稳压值为7~8.8V ,则要求E 为10V 左右;R 为限流电阻,工作电流选择8mA ,考虑负载电流2 mA ,通过R 的电流为10 mA ,计算R 值: R=I Uz E -=01.0810-=200Ω 在粗略测量的情况下,一般在A x R R >>(如x R 为几千欧)时电流表用“内接法”。
,一般在V x R R <<(如x R 为几欧或几十欧)时电流表用“外接法”。
2CW56反向偏置0~7V 左右时阻抗很大,拟采用电流表内接测试电路为宜;反向偏置电压进入击穿段,稳压二极管内阻较小(估计为R=8/0.008=1K Ω),这时拟采用电流表外接测试电路。
2CW56正向偏置拟采用电流表外接接测试电路为宜.【实验步骤】电源电压调至零,按电路图1接线,开始按电流表内接法,将电压表+端接于电流表+端;变阻器旋到最大后,慢慢地增加电源电压,记下电压表对应数据。
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。
非线性元件伏安特性的测量实验报告一、实验目的1、了解非线性元件的伏安特性曲线。
2、掌握测量非线性元件伏安特性的基本方法。
3、学会使用相关仪器,如电压表、电流表、电源等。
4、通过实验数据的处理和分析,加深对非线性元件电学特性的理解。
二、实验原理非线性元件的电阻值不是一个恒定值,而是随着电压或电流的变化而变化。
常见的非线性元件有二极管、三极管、热敏电阻等。
在本次实验中,我们以二极管为例来测量其伏安特性。
当给二极管加上正向电压时,在电压较低时,电流很小,几乎为零。
当电压超过一定值(称为开启电压)后,电流迅速增加。
而当给二极管加上反向电压时,在一定的反向电压范围内,反向电流很小,且基本不随反向电压的变化而变化。
当反向电压超过某一值(称为反向击穿电压)时,反向电流急剧增加。
通过测量二极管在不同电压下的电流值,就可以得到其伏安特性曲线。
三、实验仪器1、直流电源:提供稳定的电压输出。
2、电压表:测量二极管两端的电压。
3、电流表:测量通过二极管的电流。
4、电阻箱:用于调节电路中的电阻值。
5、二极管:实验对象。
6、导线若干:连接电路。
四、实验步骤1、按照电路图连接实验电路,将电源、电阻箱、二极管、电压表和电流表依次连接。
2、调节电阻箱,使电路中的初始电阻较大,以保护电流表和二极管。
3、接通电源,缓慢调节电源的输出电压,从 0 开始逐渐增加。
在每个电压值下,记录电压表和电流表的读数。
4、测量正向伏安特性时,电压逐渐增加到一定值,注意观察电流的变化。
当电流急剧增加时,停止增加电压。
5、测量反向伏安特性时,将电源极性反转,同样从 0 开始逐渐增加反向电压,记录相应的电压和电流值。
6、重复测量多次,以减小误差。
五、实验数据记录与处理|电压(V)|正向电流(mA)|反向电流(μA)|||||| 00 | 00 | 00 || 02 | 00 | 00 || 04 | 00 | 00 || 06 | 10 | 00 || 08 | 50 | 00 || 10 | 100 | 00 || 12 | 200 | 00 || 14 | 400 | 00 || 16 | 800 | 00 || 18 | 1200 | 00 || 20 | 1600 | 00 || 22 | 2000 | 00 ||-05 | 00 | 00 ||-10 | 00 | 00 ||-15 | 00 | 00 ||-20 | 00 | 00 ||-25 | 00 | 00 ||-30 | 00 | 00 ||-35 | 00 | 00 ||-40 | 00 | 00 |根据上述实验数据,以电压为横坐标,电流为纵坐标,分别绘制出二极管的正向伏安特性曲线和反向伏安特性曲线。
非线性元件伏安特性的测量实验报告-基本模板.docx非线性元件伏安特性的测量实验报告一、实验目的1. 掌握伏安特性测量的基本原理和方法;2. 了解非线性元件的基本特性和使用条件;3. 通过实验观察非线性元件的伏安特性,探究其非线性特性。
二、实验仪器1. 直流稳压电源;2. 电流表、电压表;3. 变阻器;4. 二极管;5. 晶体管等元件。
三、实验原理1. 二极管伏安特性二极管是一种具有非线性电性质的半导体元件,其伏安特性呈现出一定的折线性。
正向电压增加,二极管导通电流增加,其电压降逐渐减小,最终趋近于一个稳定的干接触电压;反向电压增加,二极管截止,几乎无表观电流。
因此,在二极管正向伏安特性曲线上,一段电压范围内表现为导通状态,称为“正导区”;另一段电压范围内表现为截止状态,称为“反向截止区”。
2. 晶体管伏安特性晶体管是一种受控的半导体放大器,其伏安特性是非线性的。
晶体管的输出电流与输入电压及偏置电压有关,而晶体管的输入电阻和输出电阻受到偏置电压的影响,具有较大的变化。
因此,晶体管的伏安特性存在多种类型,如单调式、双调式、S 型等,具有一定的特征。
四、实验步骤1. 准备实验仪器和元件。
2. 组装实验电路,如图所示。
3. 调节直流稳压电源的输出电压为所需电压,如0.1V、0.2V 等。
4. 用电压表测量二极管正反向电压,用电流表测量二极管正向电流。
5. 记录实验数据,绘制二极管正向伏安特性曲线,观察其特性,并测量二极管的大量反向电压。
6. 更换为晶体管等元件重复上述步骤,观察不同类型晶体管的伏安特性曲线,分析其性质。
五、实验结果与分析二极管、晶体管伏安特性曲线如下图所示:通过二极管、晶体管的伏安特性曲线可以看出,二极管在正向电压范围内,其电流随电压增加而增加,直到饱和状态,形成正向电流;而在反向电压范围内,其发生突变,极性反转,电流几乎为0;晶体管的伏安特性曲线则显示出不同类型晶体管的特征,如单调式晶体管的特征为输出电流与输入电压成正比,输出VS输入为线性,而双调式晶体管的电流输出与偏置电压存在双簇,输出与输入有一定的非线性关系。
700221⾮线性元件伏安特性的测量(实验21)《⾮线性元件伏安特性的测量》实验报告【⼀】实验⽬的及实验仪器实验⽬的 1.掌握⾮线性元件伏安特性的测量⽅法、基本电路。
2.掌握⼆极管,稳压⼆极管,发光⼆极管的基本特征,准确测量其正向导通法阀值电压。
3.画出以上三种元件的伏安特性曲线。
实验仪器⾮线性元件伏安特性实验仪。
仪器由直流稳压电源、数字电压表、数字电流表、多圈可变电阻器、普通⼆极管、稳压⼆极管、发光⼆极管、钨丝灯泡等组成。
【⼆】实验原理及过程简述⼀.实验原理1.伏安特性给⼀个元件通以直流电,⽤电压表测出元件两端的电压,⽤电流表测出通过元器件的电流,通常以电压为横坐标电流为纵坐标,画出该元件电流和电压的关系曲线,称为该元件的伏安特性曲线,这种研究元件特性的⽅法称为伏安法伏安特,特性曲线为直线的元件为线性元件,如电阻,伏安特性曲线为⾮直线的元件称为⾮线性元件,如⼆极管,三极管等。
伏安法的主要⽤途是测量研究线性和⾮线性元件的电特性,有些元件伏安特性除了与电压、电流有关,还与某⼀物理量的变化呈规律性变化,例如温度,光照度,磁场强度的,这就是各种物理量的传感元件,本实验不研究此类变化。
根据欧姆定律,电阻R、电压U、电流I有如下关系;R=U/I (4-21-1)由电压表和电流表的⽰值U和I计算和得到待测元件R的阻值,但⾮线性元件的R是⼀个变量,因此分析它的阻值必须指出其⼯作电流(或电压)。
⾮线性元件的与电阻有两种⽅法表⽰,⼀种称为静态电阻(或称为直流电阻),⽤RD 表⽰,另⼀种称为动态电阻,⽤rD表⽰。
它等于⼯作点附近的电压改变量与电流改变量之⽐。
动态电阻可通过伏安曲线求出,如图4-21-1所⽰,图中Q点的静态电阻RD =UQ/IQ,动态电阻RD =dUq/dIQ.测量伏安特性时,受电压表、电流表内阻接⼊影响会引⼊⼀定的系统误差,由于数字式电压表内阻很⾼、数字式电流表内阻很⼩,在测量低、中组电阻时引⼊系统误差较⼩,本实验将其忽略不计。
实验一线性与非线性元件伏安特性的测定一、实验目的1.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测试技能。
2.学习直流稳压电源、直流电压表、电流表的使用方法。
3.加深对线性电阻元件、非线性电阻元件伏安特性的理解,验证欧姆定律。
二、实验原理电阻元件是一种对电流呈现阻力的元件,有阻碍电流流动的性能。
当电流通过电阻元件时,必然要消耗能量,就会沿着电流流动的方向产生电压降,电压降的大小等于电流的大小与电阻值的乘积。
电压降和电流及电阻的这一关系称为欧姆定律。
U =IR (1-1上式的前提条件是电压U 和电流I 的参考方向相关联,亦即参考方向一致。
如果参考方向相反,则欧姆定律的形式应为U =-IR (1-2电阻上的电压和流过它的电流是同时并存的,也就是说,任何时刻电阻两端的电压降只由该时刻流过电阻的电流所确定,与该时刻前的电流的大小无关,因此电阻元件又称为“无记忆”元件。
当电阻元件R 的值不随电压或电流大小的变化而改变时,则电阻R 两端的电压与流过它的电流成正比例。
我们把符合这种条件的电阻元件称为线性电阻元件。
反之,不符合上述条件的电阻元件被叫做非线性电阻元件。
任一二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U =f(I 来表示,即用U -I 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该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I I 线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1中(a )所示,该直线的斜率只由电阻元件的电阻值RU U决定,其阻值为常数,与元件两00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(b(a安特性是一条经过坐标原点的I I曲线,其阻值R 不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不U 同的,常见的非线性电阻如白炽U00灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性如图1-1(d中(b )、(c )、(d )。
实验四 测量非线性元件的伏安特性【目的要求】1.了解常用电学实验仪器的规格和使用,重点掌握学习使用数字万用表;2.学习电学实验操作规程,练习连接电路,重点掌握分压电路;3.学习测量非线性元件的伏安特性,掌握测量方法、基本电路,了解误差估算方法;4.了解二极管的单向导电性以及稳压二极管的特性。
【仪器用具】直流电源(0——15V ,DC/2A );电位器(2个:1k Ω、额定功率2W ,100Ω、额定功率2W ); 电阻箱(2×21旋转式,总电阻:99 999.9Ω,额定功率:0.25W ); 数字万用表(2块,VICTOR VC9806+);指针式电流表;电压表; 固定电阻(2个);稳压二极管;双刀双掷开关;导线若干; 【实验原理】1.测量元件的伏安特性欧姆定律:R=U/I ,静态电阻:R D =U Q /I Q ,动态电阻:R'D =dU/dI 电流表外接法:测得值比实际值偏大。
适用于小电阻R X <V A R R 。
真实VX R U I R 11−= 电流表内接法:测得值比实际值偏小。
适用于大电阻R X >V A R R 。
真实=X R A R IU− 2.半导体二极管单向导电性;反向击穿电压;反向饱和电流。
3.稳压二极管特殊的硅二极管。
在反向击穿电压去,一个很宽的电流区间内,伏安直线陡直,此直线反向与横轴相交于稳压电压U W 【实验内容】 1.伏安法测量电阻待测电阻R 1 ≈50Ω,R 2 ≈1000Ω(1)先用万用表电阻档侧待测电阻,记录测量结果 (2)按下图连接电路,选择电表量程和电源电压。
记录电表量程、分度值、内阻、准确度等级 (3)测6~7组数据,列表记录(4)用作图法求出R X 值修正由电表内阻引起的系统误差。
2.测量稳压二极管的正反向伏安特性(1)连接电路,用数字万用表,选择适当的量程和电源电压。
(2)正反向各测12~15组数据,列表记录正向0~10mA,其中包括U=0.8V的点反向0~20mA,其中包括U=-4.0V,I=-10mA(3)作正反向伏安特性曲线计算U=0.8,-4.0V的静态电阻计算I=-10mA的动态电阻【数据表格】1.伏安法测电阻(1)万用表测的R1=_49._102Ω__电压表、电流表规格量程内阻最小分度精确度等级电流表30mA 4.55Ω0.4mA 1.0电压表 1.5V 1.5kΩ0.02V 1.0伏安法测R1 电阻数据表次数 1 2 3 4 5 6 7U/V 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 I/mA 16.8 18.8 20.9 23.6 25.2 27.6 29.2(2)万用表测R2=__995.12Ω__电压表电流表规格量程内阻最小分度精确度等级电流表 1.5mA 21.5Ω0.02mA 1.0电压表 1.5V 1.5kΩ0.02V 1.0伏安法测R2 电阻数据表次数 1 2 3 4 5 6 7U/V 0.82 0.92 1.02 1.22 1.30 1.43 1.49 I/mA 0.80 0.90 1.00 1.20 1.28 1.40 1.46 2.测量稳压二极管的正反向伏安特性【数据处理及结果】1.伏安法测小电阻的伏安特性曲线0.81.01.21.415202530ILinear Fit of II (m A )U (V)R 1 伏安特性曲线测得'1R =107.2111=slope k Ω=47.4Ω 修正由电表引起的误差:1500/14.47/11111'11−=−=VR RR =48.9Ω修正后的电阻值与万用电表测得的电阻值很接近。
1. 熟悉伏安特性实验的基本原理和操作步骤;2. 掌握伏安特性曲线的绘制方法;3. 研究电阻元件和二极管等非线性元件的伏安特性;4. 分析伏安特性曲线,了解元件的电气性能。
二、实验原理伏安特性曲线是指在一定条件下,元件两端电压与通过元件的电流之间的关系曲线。
对于线性电阻元件,其伏安特性曲线为一条通过坐标原点的直线,其斜率表示元件的电阻值。
对于非线性元件,其伏安特性曲线为曲线,无法用简单的线性关系表示。
本实验主要研究以下元件的伏安特性:1. 线性电阻元件:伏安特性曲线为直线,斜率为元件的电阻值;2. 二极管:伏安特性曲线为曲线,具有明显的非线性特性;3. 稳压二极管:伏安特性曲线为曲线,具有稳压特性。
三、实验仪器与设备1. 伏安特性测试仪;2. 直流稳压电源;3. 直流电压表;4. 直流电流表;5. 电阻元件;6. 二极管;7. 稳压二极管;8. 导线;9. 开关;10. 连接板。
1. 将伏安特性测试仪与直流稳压电源、直流电压表、直流电流表连接好;2. 将电阻元件、二极管、稳压二极管依次接入伏安特性测试仪;3. 设置直流稳压电源的输出电压,从低到高逐渐增加;4. 观察并记录伏安特性测试仪显示的电压与电流值;5. 绘制电阻元件、二极管、稳压二极管的伏安特性曲线;6. 分析伏安特性曲线,了解元件的电气性能。
五、实验数据及结果1. 电阻元件伏安特性曲线(1)线性电阻元件伏安特性曲线为直线,斜率为元件的电阻值;(2)曲线通过坐标原点,表示电阻值与电压、电流无关。
2. 二极管伏安特性曲线(1)正向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流逐渐增大;(2)反向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流几乎不变。
3. 稳压二极管伏安特性曲线(1)正向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流逐渐增大;(2)反向特性曲线为曲线,当电压达到稳压值时,电流急剧增大。
六、实验结论1. 伏安特性实验可以直观地了解元件的电气性能;2. 伏安特性曲线的绘制方法简单易行;3. 通过分析伏安特性曲线,可以判断元件的质量和性能。
非线性元件伏安特性的测量实验报告Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022实验报告姓名:汤博班级:F0703028 学号:28 实验成绩:同组姓名:无实验日期:2008-3-4 指导老师:助教19 批阅日期:非线性元件伏安特性的测量【实验目的】1.学习测量非线性元件的伏安特性,针对所给各种非线性元件的特点,选择一定的实验方法,援用配套的实验仪器,测绘出它们的伏安特性曲线。
2. 学习从实验曲线获取有关信息的方法。
【实验原理】1、非线性元件的阻值用微分电阻表示,定义为 R = dU/dI。
2、如下图所示,为一般二极管伏安特性曲线3、测量检波和整流二极管,稳压二极管,发光二极管的伏安特性曲线,电路示意图如下(1)检波和整流二极管检波二极管和整流二极管都具有单向导电作用,他们的差别在于允许通过电流的大小和使用频率范围的高低。
(2)稳压二极管稳压二极管的特点是反向击穿具有可逆性,反向击穿后,稳压二极管两端的电压保持恒定,这个电压叫稳压二极管的工作电压。
(3)发光二极管发光二极管当两端的电压小于开启电压时不会发光,也没有电流流过。
电压一旦超过开启电压,电流急剧上升,二极管发光,电流与电压呈线性关系,直线与电压坐标的交点可以认为是开启电压.计算光的波长。
使用公式eU=hcλ【实验数据记录、实验结果计算】1、检波二极管正向:表一测量检波二极管的正向伏安特性数据编号12345678910 U(V)I(mA)编号11121314151617181920 U(V)I(mA)根据图像去掉了几个数据点得到图像如下:图1 检波二极管正向伏安特性曲线及线形拟合直线Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------5 <------------------------------------------------------------最后测得:= (V)检波二极管的开启电压U = −AB逆向:表二测量检波二极管的逆向伏安特性数据编号1234567891011 U(V)I(μA)根据数据得到图像如下:图2 检波二极管逆向伏安特性曲线由于检波二极管的逆向伏安特性曲线数据范围与正向相差较大,如果将正向与逆向放在一个图像中,便不能将正向的变化显示出来,因此使用了两个图像来表现检波二极管伏安特性曲线的图像特点。
实验结论:观察图像,检波二极管的逆向电流极小,几乎可以视为0.2、稳压二极管表三测量稳压二极管的伏安特性数据编号12345678910 U(V)I(mA)编号11121314151617181920 U(V)I(mA)根据图像去掉了几个数据点得到图像如下:图3 稳压二极管伏安特性曲线及线形拟合直线Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------4------------------------------------------------------------最后测得:= (V)稳压二极管的工作电压U = −AB3、发光二极管表三发光二极管的伏安特性数据(红光)表四发光二极管的伏安特性数据(黄光)表五发光二极管的伏安特性数据(绿光)表六发光二极管的伏安特性数据(蓝光)表七发光二极管的伏安特性数据(紫光)根据上述表格数据得到图像如下:图4 发光二极管伏安特性曲线及线形拟合直线图像分析:红光:Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------7 <------------------------------------------------------------最后经过计算得到:U红=−AB= (V)λ红= ℎceU红= (m)黄光:Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB 62------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------3------------------------------------------------------------最后经过计算得到:U黄=−AB= (V)λ黄= ℎceU黄= (m)绿光:Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------5------------------------------------------------------------最后经过计算得到:U 绿=−AB= (V)λ绿= ℎceU绿= (m)蓝光:Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------5 <------------------------------------------------------------最后经过计算得到:U 蓝=−AB= (V)λ蓝= ℎceU蓝= (m)紫光:Parameter Value Error------------------------------------------------------------AB------------------------------------------------------------R SD N P------------------------------------------------------------5------------------------------------------------------------最后经过计算得到:U 紫=−AB= (V)λ紫= ℎceU紫= (m)【对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论】1、在测量检波二极管的正向伏安特性时, 由于对其开启电压的值没有进行初步估计, 导致在开启电压前的数据点较多, 而开启电压后的数据点不足,可能在线性拟合时产生较大误差。
而在测量其逆向伏安特性时,由于电流过小,必须使用最小量程。
2、在测量稳压二极管的伏安特性时,在取数据点时,没有准确估计稳压二极管的工作电压,使得所得图像不过平滑,部分数据点间距较大,在以后的实验中应在工作电压附近取较多的数据点。
而且由于电压量程与精度不能同时兼顾,当后来电压逐渐增大时,由于精度不够,有许多数据点的电压取值均一样。
为了解决这一现象,可以在电压表刚刚改变示数时记录数据,保证数据的准确性,对于相同电压的数据点可以取电流最小的一个。
3、在测量发光二极管的伏安特性时,所得曲线可能不够平滑,我认为数值差距主要出现在测量时未等电流或电压表示数稳定到准确值就记录了数据。
同时在这次测量中也出现了测量精度不够的情况,解决方法如上。
【思考题解答】1、总结各非线性元件的伏安特性答:检波二极管:可以工作在一,三象限,当通过正向电流时,起初电流变化较小,等到二极管两端电压达到开启电压以后,电流变化逐渐增大并成线性关系。
当通过逆向电流时,电流极小几乎可以视为0。
由于实验中并没有达到击穿电压,所以不知道被击穿后的情形。
稳压二极管:工作在第三象限,起初通过电流较小时,电压变化较大,当电压到达工作电压后,电压变化开始趋于平缓。
发光二极管:其工作原理与检波二极管正向伏安特性相似,当电压计超过其开启电压时,发光二极管开始发光。
并且可以根据公式eU=hcλ算出各种可见光的波长。
2、在测量检波二极管逆向伏安特性时,为何要将电流表内接答:理论分析:根据高中的物理知识,我们知道:在测量电阻的伏安特性时,由于内阻的存在,电流表与电压表的测量值并非准确值,当电阻相对较小时,应将电流表外接,因为电压表的内阻远大于电阻,所以其分去的电流可以忽略不计;当电阻相对较小时,应当将电流表内接,因为电流表的内阻远小于电阻,所以其分去的电压可以忽略不计。
在该实验中,当将检波二极管反向接入电路时,当电压未到其击穿电压,其电流变化较小,可以将其视为阻值很大的电阻,所以应将电流表内接。
实验结果:为弄清这一分析是否属实,我将电流表外接,测量了其伏安特性,发现电流表的示数略大于内接的情况,但是并不明显,符合理论分析。
【关于实验的一些疑问】在《大学物理实验(第一册)》一书中,关于此实验的注意事项第三条:“3、整个测量过程中,要保证电流表的量程不变。
”对于这一要求,我不太明白,希望老师能给予解答。