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文档简介
实验三,元件的伏安特性及电压源改装成理想电流源,一、实验目的,研究实际电压源的外特性(即伏安特性),了解非线性元件的伏安特性; 了解并掌握如何将实际的电压源改装为理想电流源.,二、实验原理,任何一个二端元件的特性可以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。,二、实验原理,线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如右图所示,该直线的斜率等于该电阻器的电阻值: 即 R=U/I,二、实验原理,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”和“热电阻”的阻值可相差几倍至几十倍,其伏安特性如右图所示:,UI温度RI,二、实验原理,一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其伏安特性如右图所示。正向压降很小,正向电流随正向电压的升高而急骤上升,而反向电压从0增加到十或几十伏,其反向电流很小,粗略的可视为0.可见二极管具有单向导电性。,I(mA),二、实验原理,实际独立电压源的外特性:实际独立电压源含有内阻Rs,Rs与外接负载RL分压。 所以端电压UL也随之变化,这是与理想电压源的区别。,I,RL,理想,实际,二、实验原理,将实际的电压源改装为理想的电流源:可以给电源串联一比较大的电阻Ro,令Ro+ Rs RL,则负载电流: 它与负载RL无关,是一常数,近似为一理想电流源。,三、实验设备,四、实验电路及数据记录,1.测实际电压源的外特性:,四、实验电路及数据记录,2.将电压源改装成一个理想电流源,五、注意事项,测量实际电压源外特性时,不要忘记测空载(R=)时的电压值;测电流源外特性时,不要忘记测短路时(R=0)时的电流值; 进行不同实验时,应先估算电压和电流值,合理选择仪表的量程,不可超量程测量,仪表的极性不可接错; 调节十进制可调电位器的时候不可用力过猛; 换接线路时,必须关断电源。,五、实验报告,记录数据; 在坐标纸上分别绘出U-I
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