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附件
TOC\o1-3\h\u一、实验室名称 3
二、实验目的 3
(一)掌握直流稳压电源 3
1.…… 3
三、实验内容 3
四、实验器材(设备、元器件) 3
(一)设备 3
(二)元器件 3
五、实验步骤 3
(一) 3
六、实验数据及结果分析 3
七、其他 3
实验报告:
一、实验室名称
南校区1实324-电工技术实验室;
实验名称:电路元件伏安特性的测绘;
二、实验目的
课程总学时为50,实验学时为20学时,安排10个实验。通过实验,达到以下目的。
(一)掌握直流稳压电源独立、串联、跟踪功能的使用方法,能应用误差理论对测量数据进行恰当的处理。
1.学会识别常用电路元件的方法
2.掌握线性电阻,非线性电阻元件伏安特性的驻点测试法;
3.掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。
三、实验内容
本实验为综合性实验项目,要求通过实验掌握SS1972可跟踪直流稳压电源固定输出模式、跟踪输出模式和串联输出模式的输出电压的使用方法
测定线性电阻器的伏安特性
按图接线,调节稳压电源的输出电压U,从0伏开始缓慢地增加,一直到10伏,记下相应的电压表和电流表的读书UR,I。
测定非线性白烘灯泡的伏安特性
将上图中的R换位一只12V,0.1A的灯泡,重复1的测量。UL为灯泡的端电压。
测定半导体二极管的伏安特性
按下图接线,R为限流电阻器。测二极管的正向特性时,其正向电流不得超过35mA,二极管D的正向压降UD+可在0~0.75V之间应多取几个测量点。
测反向特性时,只需要将上图中的二极管D反接,且其反向电压UD-可加到30V。
正向特性实验;
反向特性实验;
测定稳压二极管的伏安特性:
正向特性实验:将上图中的二极管换成稳压二极管2CW51,重复实验内容3中的正向测量。UZ+为2CW51的正向压降。
反向特性实验:将上图中的R换成510欧姆,2CW51反接,测量2CW51的反向特性。稳压电源的输出电压U0从0~20V,测量2CW51二端的电压UZ—及电流I,由UZ—可看出其稳压特性。
四、实验器材(设备、元器件)
(一)设备:
可调直流稳压电源——0~30V——1台;
万用表——FM-30或其他——1台;
直流数字电流表——0~2000mA——1台;
直流数字电压表——0~300V——1台;
元器件:
二极管——1N4007——1台——HE-11;
稳压管——2CW51——1台;
白烘灯——12V,0.1A——1台——HE-11;
线性电阻器——200欧姆,510欧姆,1K/8W——1台——HE-19;
五、实验步骤
(一)
将待测元件与电源,变阻器,电流表,电压表连成电路;
通过改变电阻来改变元件两端的电压,记录对应的电流值;
根据实验数据绘制伏安特性曲线;
六、实验数据及结果分析
通过以上实验得出以下数据:
测定线性电阻器的伏安特性:
U(V)
0
2
4
6
8
10
UR(V)
0
1.97
3.94
5.92
7.89
9.85
I(mA)
0
1.98
3.96
.95
7.93
9.90
结果分析:
.线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。
测定非线性白烘灯泡的伏安特性:
UL(V)
0.1
0.5
1
2
3
4
5
I(mA)
11.0
24.5
30.9
40.6
50.6
61.2
74.3
结果分析:
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”与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍。
3.测定半导体二极管的伏安特性:
(1)正向:
U(V)
0.10
0.30
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
I(mA)
102.1
305.0
481.0
515.0
536.0
554.0
569.0
581.O
UD+(V)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002
(2)反向:
UD-(V)
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
I(mA)
0
0
0.001
0.001
0.002
0.002
0.003
结果分析:
一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,正向压降很小(一般的锗管约为0.2~0.3V,硅管约为0.5~0.7V),正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十多至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。
可见,二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。
4.测定稳压二极管的伏安特性:
(1)正向:
UZ+(V)
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