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文档简介

1、 二极管伏安特性曲线测量一、实验内容1、先搭接一个调压电路,实现电压1-5V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、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。4、 用excel或matlab画二极管的伏安特性曲线5、给二极管测试电路的输入端加Vp-p=3V、f=300Hz的正弦波,用示波器观察该 电路的输入输出波形。2、 实验仪器设备及元件1、仿真软件(Multisim 10);硬件基础电路实验箱。2、直流稳压电源、面包板、电阻、导线、电位器、二极管。3、万用表、函数信号发生器、数字示波器。3、 实验原理 1、晶体二极管是常见的非线性元件。当对晶体二极

2、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,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。 2、将正弦交流电接入二极管,正向的电流可以导通,反向无法导通, 则可在示波器上显示出半个正弦波4、 实验步骤及数据记录分析 1、在面包板上搭建如下图所示电路: 2、缓慢调节电位器的旋钮,依次记录同一时刻两万用表所

3、显示的电压值和电流值,如下表:U/V00.280.410.460.470.480.510.520.530.540.560.580.620.690.74I/mA00.00030.020.060.090.120.240.320.390.530.691.12.6313.6541.8 3、画出二极管伏安特性曲线,如下表: 4、在面包板上搭建如下电路: 5、当信号发生器给二极管测试电路的输入端加Vp-p=3V、f=300Hz的正弦波时,用示波器观察到的输入输出波形及数据如下: 输入信号波形 输出信号波形 6、结论: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,电流明显变化。在导通后,电压变化少许,电流就会急剧变化。将正弦交流电接入二极管,正向的电流可以导通,反向无法导通,当输入正弦交流信号时,则可在示波器上显示出半个正弦波。 5、 实验总结 通过这次实验,我进一步熟悉了如何在面包板上搭建电路、如何使用万用表测电阻、电压和电流和Multisim 10.0软件的基本使用方法。让我充分了解了二极管的单向导通性,以

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