二极管伏安特性曲线测量方法

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1、二极管伏安特性曲线测量方法电路中有各种电学元件,如碳膜电阻、线绕电阻、晶体二极管和三极管、光敏和热敏元件等。人们常需要了解它们的伏安特性,以便正确的选用它们。通常以电压为横坐标,电流为纵坐标作出元件的电压—电流关系曲线,叫做该元件的伏安特性曲线。如果元件的伏安特性曲线是一条直线,说明通过元件的电流与元件两端的电压成正比,则称该元件为线性元件(例如碳膜电阻);如果元件的伏安特性曲线不是直线,则称其为非线性元件(例如晶体二极管、三极管)。本实验通过测量二极管的伏安特性曲线,了解二极管的单向导电性的实质。1、实验原理图

2、1晶体二极管的伏安特性曲线晶体二极管是常见的非线性元件,其伏安特性曲线如图1所示。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

3、反向击穿。2、实验方法2.1伏安法图2.1.1伏安法测二极管伏安特性曲线电路图   电流表外接法:如图2.1.1所示(开关K打向2位置)[1],此时电压表的读数等于二极管两端电压;电流表的读数I是流过二极管和电压表的电流之和(比实际值大),即I=+Iv。由欧姆定律可得:I=V/Rv+V/(1.1)第5页共6页    用V、I所作伏安特性曲线电流是电压表和二极管的电流之和,显然不是二极管的伏安特性曲线,所用此方法测量存在理论误差。在测量低电压时,二极管内阻较大,误差较大,随着测量点电压升高,二极管内阻变小,误差也相

4、对减小;在测量二极管正向伏安曲线时,由于二极管正向内阻相对较小,用此方法误差相对较小。表2.1.1电流表外接法测二极管正向伏安特性曲线测量数据电压U/v0.100.200.300.400.500.550.600.650.680.70电流I/mA此次测量用作标纸绘图绘出伏安曲线    电流表内接法:如图2.1.1所示(开关K打向1位置),这时电流表的读数I为通过二极管D的电流,电压表读数是电流表和二极管电压之和,U=+。由欧姆定律可得:U=I(+)此方法作曲线所用电压值是二极管和电流表电压之和,存在理论误差,在测量

5、过程中随着电压U提高,二极管的等效内阻减小,电流表作用更大,相对误差增加;小量程电流表内阻较大,引起误差较大。但此方法在测量二极管反向伏安特性曲线时,由于二极管反向内阻特别大,故误差较小。表2.1.2电流表内接法测量二极管正向伏安特性曲线测量数据电压U/v0.100.200.300.400.500.550.600.650.680.70电流I/mA此次测量用作标纸绘图绘出伏安曲线表2.1.3电流表内接法测量二极管反向伏安特性曲线数据电压U/v51015202530电流I/mA此次测量在上图作标纸中绘出伏安曲线采用伏

6、安法测量时由于电压或电流总有其一不能准确测得,结果总存在理论误差,测量结果较粗略,但此方法电路简单,操作方便。2.2补偿法补偿法测量基本原理如图2.2.1所示[2]。第5页共6页图2.2.1补偿法测二极管伏安特性曲线电路图   工作原理:当两直流电源的同极端相连接,而且其电动势大小恰好相等时(=),回路中无电流通过检流计G,其指示为0,此时电流表A的读数是通过二极管的电流,电压表的读数是二极管两端的电压,这样在表上读取的电压和电流的数值,作V-I曲线就不存在理论误差。测量步骤:(1)调C点到最左端,调R到最大;(

7、2)合上;断开、2;(3)调节C点到选定电压V;(4)合上K2、;调节R,使G指示为0;(5)闭合再断开观察G有无变化,若有变化则进一步调节R,直到断开、闭合G无变化为止,记录V和A的读数;(6)重复2~5步骤,测量出一组V-I值,作V-I曲线。补偿法在测量中理论误差为零,实验中误差主要来源于仪器的精确度及测量中的随机误差和视力引起的误差还有过失误差等。此方法测量精确度较高,但电路较为复杂,操作比较麻烦。表2.2.1补偿法测量二极管正向伏安特性曲线数据电压U/v0.100.200.300.400.500.550.

8、600.650.680.70电流I/mA此次测量用作标纸绘图绘出伏安曲线2.3等效法等效法测量电路如图2.3.1所示[3]。第5页共6页图2.3.1等效法测二极管伏安特性曲线电路图测量原理:保持P点不变,调节使无论在位置还是2位置,电压表上度数不变,这时有:=+故I=Ia。此方法避免了测量二极管支路电流时由于接入电表引起的理论误差。测量步骤:(1)P点调节到最下端,R0调

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