
2.实验摘要:
1、先搭接一个调压电路,实现电压0.1-6V连续可调
2、在面包板上搭接一个测量二极管伏安特性曲线的电路
3、给二极管测试电路的输入端加Vp-p=6V、f=6KHz的正弦波,用示波器观察该电路的输入输出波形。激励源加在二极管和电阻的串联电路上,二极管作为响应输出。
4、测量二极管正向和反向的伏安特性,将所测的电流和电压列表记录好。
5、用excel或matlab画二极管的伏安特性曲线
3.实验环境:
(1)、电阻若干(1000Ω,100Ω)
(2)、台式数字万用表(UNI-T UT805A)
(3)、Multisim 10.0(画电路图)
(4)、导线若干
(5)、直流电源(ITECH IT6302)
(6)、面包板
(7)、镊子
(8)、电位器(BOHENG 3296)
(9).数字函数发生器(RIGOL DG1022U)
(10).示波器(Tektronix DPO 2012B)
(11)发光二极管
4.实验原理
晶体管伏安特性曲线的测量
当对晶体二极管加上正向偏置电压,则有正向电流流过二极管,且随正向偏置电压的增大而增大。开始电流随电压变化较慢,而当正向偏压增到接近二极管的导通电压(锗二极管为0.2左右,硅二极管为0.7左右时),电流明显变化。在导通后,电压变化少许,电流就会急剧变化。
当加反向偏置电压时,二极管处于截止状态,但不是完全没有电流,而是有很小的反向电流。该反向电流随反向偏置电压增加得很慢,但当反向偏置电压增至该二极管的击穿电压时,电流剧增,二极管PN结被反向击穿
5.实验步骤和数据记录:
A.记录二极管的正向伏安特性
1.搭接一个测量二极管伏安特性曲线的电路
(1.由于万用表只有一个负极接线,所以特意将电流表的正负极接反。这样一个万用表可以当做一个电流表和电压表同时工作,记录时只需变换按钮即可
(2.电位器前应该加一个保护电阻,实验时应该控制电流不超过20mA,实验中用的是100欧姆的电阻
2.记录数据
B.记录二极管的反向伏安特性
1.连接最简单的串联电路,通过调整电源的电压来测量
2.反接二极管
3.调整电源的电压(1,6,10,20,30),记录实验数据
C.观察二极管对波形的影响
(注意,二极管接地和函数发生器的接地是在一起的,实验中简便起见三个地线都接在一起了)
调整函数发生器至6.00kHz,Vpp=6V,输出正弦波
观察波形,记录各项数据
6.实验结果计算和分析
A.记录二极管的伏安特性曲线
| 电流(mA) | 0 | 0.00684 | 0.04085 | 0.1173 | 1.107 | 2.396 | 5.313 | 10.372 |
| 电压(V) | 0 | 1.65766 | 1.72215 | 1.7574 | 1.85108 | 1.761 | 1.97985 | 2.0625 |
Execl曲线:
B.记录二极管的反向伏安特性
| 电压(V) | 1 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| 电流(mA) | 0 | 0.000620 | 0.00103 | 0.00203 | 0.00302 |
C.观察二极管对波形的影响
实验数据:
| 频率 | 周期 | 峰峰值 | 最大值 | 最小值 | |
| Ch1 | 6.00kHz | 168.2微秒 | 7.20V | 4.00V | -4.00V |
| Ch2 | 6.00kHz | 166.6微秒 | 5.40V | 3.40V | -1.60V |
