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非线性电阻的伏安特性测量姓名:易常瑞学号:5502211043班级:应物111班班级编号:s008实验时间:第二周星期三13:00—15:30座位号:8-、实验目的1、 测绘电学元件的伏安特性曲线,学习用图线表示实验结果;2、 了解半导体二极管等非线性元件的导电特性。二、 实验仪器直流电流表、电压表、直流稳压电源、滑线变阻器、二极管,导线三、 实验原理非线性器件的伏安特性反映在以电压为横坐标,电流为纵坐标的平面上,其伏安特性曲线不是一条通过原点的直线。因此,半导体二极管接正向电压时电阻很小,接反向电压时等效电阻很大,而且它是非线性元件,因此可达到实验目的。四、实验步骤1、 按电路图连接电路,将滑线变阻器滑片置于A端;2、 调节电源电压为3.1V,移动滑线变阻器滑片,记录电压表和

电流表的读数,大约20组;将二极管反接,电压调为17V。 AkB4 二极管正接二极管反接移动滑线变阻器滑片,记录电压表和电流表的读数,大约20组五、数据处理1、反接时的数据U/V4.08.011.711.811.912.012.112.212.312.4I/A0.00.00.00030.00180.00590.00940.01450.01900.02400.0290U/V12.512.612.713.013.313.613.814.014.314.7I/A0.03400.03800.04500.05700.07860.08400.10000.12100.1280.148

2、正接时的数据U/V0.10.60.70.90.930.950.981.001.03I/A0.00.00.00090.0410.0530.0660.08380.0970.114U/V1.041.061.071.11.131.151.161.251.32I/A0.1330.140.150.180.20.230.2490.30.38二极管的伏安特性曲线 一.—I/A六、误差分析从得到的图来看,反接时测到的数据比较好,正接时,在突变处的数据测得太少,未能得到较好的图像,不过也能反映一些情况。七、实验小结七、本为一个简单的实验,但我耗费的时间较多,我认为主要是因为我没有仔细检查电路是否连接正确,而导致一些不必要的麻烦。这也可能是由一个人的性格决定的吧,做事过于急躁,容易冲动,在做事之前往往不考虑该如何去做,怎样做才能做好。这样就很容易把一件事情搞砸。我已经尝试了好几次去改了,但在做这事的时候就把这些抛到了脑后。因此,我觉得我应该时时提醒自己,做事的时候要“三思而行”,千万不要不思立行,否则就可能一败涂地。当然也应该注意一些细节,例如在测数据时,要注意所测区段的数据的数量,也就是要注意函数的变化情况。八、思考题1、电表的内结合外界对读数的影响。正接时,采用外接法。若采用内接法,电压表同时测了电流表和二极管两端的电压,而正接的二极管的电阻很小,会影响电压的测量,而采用外接法就不会这样,因为电压表的内阻一般很大,和正接的二极管并联等效电阻几乎等于二极管的电阻。反接时,采用内接法。若采用外接法,电流表测的是电压表和反接的二极管并联的等效电阻,因为此时它们的电阻相当,测出来的电流肯定偏差很大,而采用内接法,电流表测得就是流过二极管的电流,而电流表的内阻很小,与二极管的等效电阻几乎等于反接的二极管的电阻。2、 为保护二极管不被破坏,在测量时应采取什么措施?我认为可以用一个合适的电阻与二极管串联。3、 电流表和电压表在测量中,改变不同量程时对测量结果有无影响?为什么?电流表量程的改变是通过并联电阻的方式,电压表量程的改变是通过串联电阻的方式。若增大量程,电流表的内阻变小,电压表的内阻增大。对于正接,电压表与二极管的等效电阻更接近二极管电阻,因此电流表所测电流更是通过二极管的内阻。对于反接,电流表的内阻变小,电压表所测电压更是二极管两端电压。因此增大量程对测量更有益。若减小量程,电流表的内阻变大,电压表的内阻减小。对于正接,

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