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[电学元件伏安特性的测量

电学元件伏安特性的测量实验目的了解分压器电路的调节特性;掌握测量伏安特性的基本方法、线路特点以及伏安法测电阻的误差估算;学习按回路接线的方法;初步了解戴维南定理的内容。实验原理分压电路及其调节特性分压电路的接法分压电路的调节特性若忽略电压表的内阻,则:式中,RBC为R中实际分压段。若,分压V与基本上成线性关系;越小,曲线越弯曲。电学元件的伏安特性伏安特性曲线以电压为横坐标,电流为纵坐标作出元件的电压-电流关系曲线,称为该元件的伏安特性曲线。线性元件非线性元件实验电路的比较和选择电流表内接电流表外接戴维南定理一个含源二端网络可以用一个恒压源串联一个内阻抗所所组成的等效电压源来代替。本实验中所用电路如下:(折线代表电阻)电压与阻抗理论值为:,实验步骤半定量观察分压电路的调节特性测电阻分别使用电流表内接法和电流表外接法测量阻值约为12KΩ和0.1KΩ的两个电阻,记录数据并进行计算、分析、比较和讨论。测定半导体二极管正反向伏安特性测量半导体二极管的伏安特性,并将正反向伏安特性画在同一个图上。戴维南定理的验证调整外接电阻Ri,记录多组电压Ui、电流Ii;在课内选出两组数据,带入方程组:Ui=Ee-IiRe计算出Ee和Re;验证实验结果。注意事项接线时认真对照电路图,在合上电源开关前,需经过老师检查同意;在进行半导体二极管伏安特性测量实验时,由于半导体二极管正向电阻很小,需加保护电阻,以防止电流超过二极管允许的正向电流值;二极管反向电阻又很大,应改换线路;且同时,应改换电流表接法(内接、外接);实验前应认真了解被测二极管的规格;在测量二极管正向伏安特性时,应取变化较快的量作为自变量,来选取测量点。数据处理半定量观察分压电路的调节特性滑动变阻器阻值R=__470__Ω 00.20.40.60.810.000.511.101.702.352.970.000.450.901.422.052.970.000.210.350.520.942.96利用Excel 图表功能作出图像:(直线为理论曲线,其余依次为10,1,0.1时,所对应的情况)实验结果表明:对分压式电路,负载为,当越大时,分压电路输出电压的线性性越好。两种线路的对比研究电流表准确度等级,量程,,电压表准确度等级,量程,,量程,,记录被测电阻约值a接法(电流表内接)电压表量程30.75电压表读数2.500.6250电流表读数0.214.51b接法(电流表外接)电压表量程30.75电压表读数2.900.4650电流表读数0.534.90计算a接法(电流表内接)(R=U/I-RI)/Ω11866.46100.28/Ω0.3590.0344简化计算误差(U/I-R)/Ω38.338.3b接法(电流表外接)() /Ω12083.3398.63/Ω0.3150.0298简化计算误差(U/I-R)/Ω-6611.63-3.72实验电路图:关于不确定度的计算:内接: ,所以可得:R=12KΩ时,, 0.359ΩR=0.1KΩ时,, 0.0344Ω外接:可得:R=12KΩ时,, =0.315ΩR=0.1KΩ时,, =0.0298Ω对实验结果的讨论:对R=12KΩ,内接时,简化计算误差较小;外接时,不确定度较大 简化计算时,内接合适;考虑不确定度时,外接较准确对R=0.1KΩ,内接时,简化计算误差较大,同时,不确定度较大 采用外接法合适测定稳压二极管正反向伏安特性实验电路图:正向:内接法:保护电阻R=400Ω(使用电阻器设置,阻值确定)0.500.750.911.111.341.561.782.002.242.460.010.210.501.001.502.002.503.003.504.00外接法:0.06250.12500.25000.37500.62500.70250.72250.73000.74000.74750.020.040.100.150.351.001.502.002.503.00反向:内接法:0.501.001.501.922.062.172.262.342.462.570.010.020.181.001.502.002.503.004.005.00外接法:0.250.500.751.001.251.501.752.002.252.350.020.060.080.120.190.370.771.623.404.50利用Excel图表功能做得伏安特性曲线图如下:戴维南实验定理验证20025030035040045010000.790.901.001.071.141.211.564.123.693.503.243.022.871.790.951.041.131.191.261.321.63R1/Ω614.46R2/Ω198.55R3/Ω148.51E/V9.00(为修正后电压)实验电路图

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