《电学元件伏安特性的测量》实验报告附页
电路元件伏安特性的测绘 实验报告
广东第二师范学院学生实验报告院(系)名称班别姓名专业名称学号实验课程名称 电路与电子线路实验 实验项目名称 电路元件伏安特性的测绘 实验时间实验地点 实验成绩指导老师签名一、实验目的:(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逐点测试法; (3) 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法.二、实验仪器: (1) 电路实验箱一台(2) 万用表一块,2AP9二极管一个,2CW51稳压管一个,不同阻值线性电阻器若干。
三、实验内容及步骤:1.测定线性电阻器的伏安特性按图3-3接线,调节稳压电源的输出电压U,从0V 开始缓慢地增加,一直到10V ,在表3—1记下相应的电压表和电流表的读数U R 和I 。
表3-1 测定线性电阻的伏安特性U R /V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/mA1。
142.183。
224.275.226。
10 7。
128.139.1410。
162.测定半导体二极管的伏安特性按图3—4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25mA ,二极管D 的正向压降U D+可在0~0.75V 之间取值。
在0.5~0.75V 之间应多取几个测量点.做反向特性实验的时候,只需将图1—3中的二极管D 反接,且其反向电压可加到30V 左右。
表3-2 测定二极管的正向特性U D+/V 0 0。
2 0.4 0。
45 0.5 0.55 0.60 0。
65 0.70 0。
75图3-4 二极管伏安特性测试 图3-3 线性电阻伏安特性测试I/mA 0 0 0.01 0.07 0.26 0.73 2。
05 6.03 17。
85 56.0表3-3 测定二极管的反向特性U D-/V 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30I/mA 0 0 0—0.001-0。
001-0.002 -0.0023.测定稳压二极管的伏安特性(1)正向特性实验将图3-4中的二极管1N4007换成稳压二极管2CW51,重复实验内容2中的正向测量。
电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)
实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻(b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,电阻元件在不同的端电压U 作用下,测量出相应的电流I ,然后逐点绘制出伏安特性曲线I =f (U ),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源 1 台2.直流电压表 1 块3.直流电流表 1 块4.万用表 1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管 1 只7.稳压二极管 1 只8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性 按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U ,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V ),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
表1-1 测定线性电阻的伏安特性U (V ) 0 1 2 3 4 5 6 78 9 10I (mA ) 011.982.993.984.975.966.967.968.949.942.测定白炽灯泡的伏安特性将图1-2中的1kΩ线性电阻R 换成一只12V ,0.1A 的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
电路元件伏安特性实验报告
电路元件伏安特性实验报告电路元件伏安特性实验报告引言:电路元件的伏安特性是研究电路中电流与电压之间关系的重要实验。
通过对电路元件的伏安特性进行实验研究,可以深入理解电路中的电流流动规律,探索电阻、电容、电感等元件的特性,为电路设计和应用提供理论依据。
本次实验主要研究了电阻、电容和二极管的伏安特性,并进行了数据分析和讨论。
一、电阻的伏安特性实验1. 实验目的:研究电阻的伏安特性,了解电阻的电流与电压关系。
2. 实验器材:电阻箱、直流电源、电流表、电压表、导线等。
3. 实验步骤:(1)将电阻箱连接到直流电源的正负极,将电流表和电压表分别与电阻箱相连。
(2)依次调整电阻箱的阻值,记录不同电阻下的电流和电压值。
(3)根据记录的数据绘制伏安特性曲线。
4. 实验结果与分析:通过实验数据绘制的伏安特性曲线,可以清晰地看出电阻的特性。
根据欧姆定律,电阻的电流与电压成正比,即I=U/R,其中I为电流,U为电压,R为电阻。
实验数据与理论公式相符,验证了欧姆定律的正确性。
二、电容的伏安特性实验1. 实验目的:研究电容的伏安特性,了解电容的电流与电压关系。
2. 实验器材:电容器、直流电源、电流表、电压表、导线等。
3. 实验步骤:(1)将电容器连接到直流电源的正负极,将电流表和电压表分别与电容器相连。
(2)依次调整直流电源的电压,记录不同电压下的电流值。
(3)根据记录的数据绘制伏安特性曲线。
4. 实验结果与分析:通过实验数据绘制的伏安特性曲线,可以观察到电容的特性。
根据电容的定义,电容器的电流与电压存在一定的滞后关系。
在直流电路中,电容器对电流的阻碍作用随着电压的增加而减小,电流逐渐趋于稳定。
实验结果与理论预期相符,验证了电容特性的准确性。
三、二极管的伏安特性实验1. 实验目的:研究二极管的伏安特性,了解二极管的电流与电压关系。
2. 实验器材:二极管、直流电源、电流表、电压表、导线等。
3. 实验步骤:(1)将二极管连接到直流电源的正负极,将电流表和电压表分别与二极管相连。
伏安特性曲线的测量实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除伏安特性曲线的测量实验报告篇一:电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压u与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(u)来表示,即用I-u平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压u和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,u>0的部分为正向特性,u<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻(b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,电阻元件在不同的端电压u作用下,测量出相应的电流I,然后逐点绘制出伏安特性曲线I=f(u),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源1台2.直流电压表1块3.直流电流表1块4.万用表1块5.白炽灯泡1只6.二极管1只7.稳压二极管1只8.电阻元件2只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压u,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R换成一只12V,0.1A的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
【报告】伏安特性实验报告
【关键字】报告伏安特性实验报告篇一:电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点尝试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R 决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻(b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点尝试法,电阻元件在不同的端电压U作用下,测量出相应的电流I,然后逐点绘制出伏安特性曲线I=f(U),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源1 台2.直流电压表1 块3.直流电流表1 块4.万用表1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管1 只7.稳压二极管1 只8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R换成一只12V,0.1A的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
【报告】伏安特性实验报告
【关键字】报告伏安特性实验报告篇一:电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点尝试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R 决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻(b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点尝试法,电阻元件在不同的端电压U作用下,测量出相应的电流I,然后逐点绘制出伏安特性曲线I=f(U),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源1 台2.直流电压表1 块3.直流电流表1 块4.万用表1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管1 只7.稳压二极管1 只8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R换成一只12V,0.1A的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
《电学元件伏安特性的测量》实验报告附页
《电学元件伏安特性的测量》实验报告附页《电学元件伏安特性的测量》实验报告(数据附页)⼀、半定量观察分压电路的调节特点⼆、⽤两种线路测电阻的对⽐研究电流表准确度等级,量程I m=5mA,R I=±Ω电压表准确度等级,量程U m=,R V=±Ω;量程U m=3V,R V=±Ω由于正向⼆极管的电阻很⼩,采⽤外接法的数据;反向电阻很⼤,采⽤内接法的数据。
四、戴维南定理的实验验证1. 将9V 电源的输出端接到四端⽹络的输⼊端上,组成⼀个有源⼆端⽹络,e e修正后的结果:取第⼆组和第七组数据计算得到: E e = R e =Ω由作图可得: E e = R e =Ω2.⽤原电路和等效电路分别加在相同负载上,测量外电路的电压和电流值。
3.理论计算。
%6.17%7.10.30034.2951.14917.19932.61621213212321的相对误差为的相对误差为与实验值⽐较e e e e R E R R R R R R VR R ER E V E R R R Ω=++==+==Ω=Ω=Ω=4.讨论。
等效电动势的误差不是很⼤,⽽等效电阻却很⼤。
原因是多⽅⾯的。
但我认为最⼤的原因应该是作图本⾝。
所有数据的点都集中在⼀个很⼩的区域,点很难描精确,直线的绘制也显得过于粗糙,⼈为的误差很⼤。
如果对数据进⾏拟合,可以得到I=+,于是得到E e=,R e=Ω,前者误差为%,后者误差为%,效果⽐直接读图好,因为消除了读图时⼈为的误差。
另外⼀点,仪表读数也是造成误差⼤的⼀个原因。
⽐如电流表没有完全指向0,电压表不⾜⼀格的部分读得很不准等等。
总的讲,实验数值和理论还是有⼀定偏差,不能很好的证明。
电学元件伏安特性的测量实验报告
下,用上述两种方法求出的∆������ 是相差不大的。
������
(4) 戴维南定理
一个含源二端网络可以用 一个恒压源串联一个内阻抗所 ������
������1
������3
������2
组成的等效电压源代替。恒压源
[4]
������������ 为二端网络的开路电压,内阻抗������������ 为含源二端网络中所有恒 压源被短路并且所有恒流源被开路后网络两端的总电阻。本实
(∗ ������)
电流表外接时,电流读数偏大,实际测量的是待测电阻和
电压表内阻的并联等效电阻,偏小:
1 ������ 1 ������ = ������ − ������������
(∗ ������)
在需要进行上述简化处理的场合,为了减少系统误差,
则需要比较lg ������/������������和lg ������������/������的大小,前者大则选电流表内 接法,后者大则选电流表外接法。
3������,就可以保证二极管不烧坏,故不需要加保护电阻。
实验所用测量二极管伏安特性曲线的电路如右。实际实验
中开关������1 的作用通过直接改
变接线实现。二极管端电压为 ������
������ ������1
������������
反向或者小于正向导通电压
������ ������
������ 时,电阻很大,一旦端电压超
输出电动势调成������������ 的值,将 示值为������������ 的电阻箱与之串 联组成等效电路(如右),
������
������������
������������
������������
电学元件的伏安特性研究实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除电学元件的伏安特性研究实验报告篇一:电学元件的伏安特性实验报告v1实验报告预习报告【实验目的】l.学习使用基本电学仪器及线路连接方法。
2.掌握测量电学元件伏安特性曲线的基本方法及一种消除线路误差的方法。
3.学习根据仪表等级正确记录有效数字及计算仪表误差。
准确度等级见书66页。
100mA量程,0.5级电流表最大允许误差?xm?100mA?0.5%?0.5mA,应读到小数点后1位,如42.3(mA)3V量程,0.5级电压表最大允许误差?Vm?3V?0.5%?0.015V,应读到小数点后2位,如2.36(V)【仪器用具】直流稳压电源,电流表,电压表,滑线变阻器,小白炽灯泡,接线板,电阻,导线等。
从书中学习使用以上仪器的基础知识。
【实验原理】给一个电学元件通直流电,测出元件两端的电压和通过它的电流,通常以电压为横坐标、电流为纵坐标画出元件的电流和电压关系曲线,称做该元件的伏安特性曲线。
这种研究元件特性的方法叫做伏安法。
用伏安法测量电阻时,线路有两种接法,即电流表内接和电流表外接。
电流表内接,测得电阻Rx永远大于真值Rx,适于测量大电阻。
电流表外接时测得的电阻值永远小于真值,适于测量小电阻。
不同的线路会引入不同的线路误差,在实验中要根据被测电阻的大小适当地选择测量线路,减少线路误差,以求提高测量准确度。
二极管是常用的非线性元件,欧姆定律虽然不适用,电阻不再为常量,而是与元件上的电压或电流有关的变量。
钨丝灯泡也是非线性元件,加在灯泡上电压与通过灯丝的电流之间的关系为I?KV常数。
n,其中K、n是与该灯泡有关的实验数据实验1电流表内接:实验4小灯泡电流表内接实验5二极管正向偏压电流表外接二极管反向偏压电流表内接实验报告电学元件的伏安特性伏安法既可以测量线性元件的阻值,又可以测量非线性元件的伏安特性,具有测量范围宽、适应性广等优点,因此被广泛使用。
【实验目的】l.学习使用基本电学仪器及线路连接方法(:电学元件的伏安特性研究实验报告)。
实验一电路元件伏安特性的测绘报告
警告:本实验报告是居于模拟万用电表MF47测量所得的数据进行处理得到的。
可以模仿,切勿抄袭!实验一:电路元件伏安特性的测绘一、实验目的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逐点测试法3、掌握实验装置上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系()UI=来表示,即用UfI-平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。
1、线性电阻器的伏安特性曲线是一条过坐标原点的直线,如图1-1中的a曲线所示,该直线的斜率等于该电阻器的电导值。
2、一般的白炽灯泡在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的上升而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也也大,一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍甚至几十倍,所以它的伏安特性如图1-1中的b曲线所示。
3、一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其特性如图1-1中的c曲线,正向压降很小(一般锗管约为,硅管约为),正向电流随正向压降的升高而急遽上升,而反向电压从零一直增加到十几至几十伏时,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、稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性较特别,如图1-1中的d曲线。
在反向电压开始增加时,其反向电压开始增加的时候,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值是(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增大,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压的升高而增大。
序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源0-10V12直流数字毫安表13直流数字电压表14二极管2AP915稳压管2CW5116线性电阻器100Ω1四、实验内容1、测定线性电阻器的伏安特性按图1-2接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加,一直到9V,记下相应的电压表和电流表的读数。
大学物理实验报告(清华大学)实验3.1电学元件伏安特性的测量实验报告
清 华 大 学 实 验 报 告系别:机械工程系 班号: 机械51班 姓名:邹 诚 (同组姓名: ) 作实验日期2006年10月16日 教师评定:一、实验目的(1)、了解分压器电路的调节特性;(2)、掌握测量伏安特性的基本方法、线路特点及伏安法测电阻的误差估算; (3)、学习按回路接线的方法; (4)、初步了解戴维南定理的内容。
二、实验原理1.分压电路及其调节特性1. 分压电路的接法(如图所示)图中B 端电位最低,C 端电位较高,CB 间的分压大小U 随滑动端C 的位置改变而改变,U 值可用电压表来测量。
变阻器的这种接法通常称为分压器接法。
分压器的安全位置一般是将C 滑至B 端,这时分压为零。
2.分压电路的调节特性根据欧姆定律得到的分压公式为:E R R RR R R U BC L LBC )(-+=,其中各项均对应于上图中的各项。
理想情况下,即当R R L >>时,R ER U BC /=,分压U 与组值BC R 成正比,亦即随着滑动端C 从B 滑至A ,分压U 从零到E 线形地增大。
当L R 不是比R 大很多时,分压电路输出电压就不再与滑动端的位移成正比了。
2. 电学元件的伏安特性 在某一电学元件两端加上直流电压,在元件内就会有电流通过,通过元件的电流与其端电压之间的关系成为电学元件的伏安特性。
一般以电压为横坐标,电流为纵坐标做出元件的电压-电流关系曲线,成为该元件的伏安特性曲线。
电学元件按其伏安特性进行分类:线形元件:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等电学元件,在通常情况下,通过元件的电流与加在元件两端的电压成正比,即其伏安特性曲线为一通过原点的直线。
非线性元件:半导体二极管、稳压管、热敏电阻等元件,通过元件的电流与加在元件两端的电压不成线形关系变化,其伏安特性为一曲线。
线形元件的伏安特性某非线性元件的伏安特性3.实验线路的比较与选择 用伏安法测量电阻R 的伏安特性的线路中,常有两种接法,即图中的电流表内接和电流表外接两种方法。
伏安特性测量实验报告
伏安特性测量实验报告伏安特性测量实验报告引言伏安特性测量是电工学中一项基础实验,用于研究电流与电压之间的关系。
通过测量电阻器、二极管和电源等元件的伏安特性曲线,可以了解元件的电性能以及其在电路中的应用。
实验目的本实验旨在通过测量不同元件的伏安特性曲线,掌握伏安特性测量的方法和技巧,并通过实验结果对元件的特性进行分析和讨论。
实验装置与方法实验所用的装置包括电源、电阻箱、电流表、电压表、二极管等。
首先,将电源正负极分别接入电阻箱和二极管的正负极,将电流表和电压表分别与电阻箱和二极管相连。
然后,通过改变电阻箱的阻值和电源的电压,测量不同条件下电流和电压的数值。
最后,根据测量结果绘制伏安特性曲线。
实验结果与讨论在实验过程中,我们先测量了电阻器的伏安特性曲线。
通过改变电阻箱的阻值和电源的电压,我们得到了不同条件下的电流和电压数值,并绘制了伏安特性曲线。
实验结果表明,电阻器的伏安特性曲线呈线性关系,即电流随电压的变化而线性增加。
接下来,我们测量了二极管的伏安特性曲线。
通过改变电源的电压,我们得到了不同条件下的电流和电压数值,并绘制了伏安特性曲线。
实验结果表明,二极管的伏安特性曲线呈非线性关系,即当电压超过二极管的正向压降时,电流急剧增加;而当电压低于二极管的正向压降时,电流几乎为零。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:电阻器是一种线性元件,其电流与电压成正比;而二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间存在正向压降。
实验误差与改进在实验过程中,由于仪器的精度限制和操作的不准确性,可能会引入一定的误差。
例如,电流表和电压表的示数误差、电源的稳定性等因素都会对实验结果产生影响。
为了减小误差,我们可以采取以下改进措施:首先,使用更精确的仪器,如数字电流表和数字电压表,来提高测量的准确性。
其次,保证电源的稳定性,可以使用稳压电源或者电池组来提供稳定的电压。
最后,进行多次测量并取平均值,以减小随机误差的影响。
结论通过本实验,我们掌握了伏安特性测量的方法和技巧,并通过测量电阻器和二极管的伏安特性曲线,了解了不同元件的电性能以及其在电路中的应用。
元件伏安特性的测定实验报告
1. 熟悉伏安特性实验的基本原理和操作步骤;2. 掌握伏安特性曲线的绘制方法;3. 研究电阻元件和二极管等非线性元件的伏安特性;4. 分析伏安特性曲线,了解元件的电气性能。
二、实验原理伏安特性曲线是指在一定条件下,元件两端电压与通过元件的电流之间的关系曲线。
对于线性电阻元件,其伏安特性曲线为一条通过坐标原点的直线,其斜率表示元件的电阻值。
对于非线性元件,其伏安特性曲线为曲线,无法用简单的线性关系表示。
本实验主要研究以下元件的伏安特性:1. 线性电阻元件:伏安特性曲线为直线,斜率为元件的电阻值;2. 二极管:伏安特性曲线为曲线,具有明显的非线性特性;3. 稳压二极管:伏安特性曲线为曲线,具有稳压特性。
三、实验仪器与设备1. 伏安特性测试仪;2. 直流稳压电源;3. 直流电压表;4. 直流电流表;5. 电阻元件;6. 二极管;7. 稳压二极管;8. 导线;9. 开关;10. 连接板。
1. 将伏安特性测试仪与直流稳压电源、直流电压表、直流电流表连接好;2. 将电阻元件、二极管、稳压二极管依次接入伏安特性测试仪;3. 设置直流稳压电源的输出电压,从低到高逐渐增加;4. 观察并记录伏安特性测试仪显示的电压与电流值;5. 绘制电阻元件、二极管、稳压二极管的伏安特性曲线;6. 分析伏安特性曲线,了解元件的电气性能。
五、实验数据及结果1. 电阻元件伏安特性曲线(1)线性电阻元件伏安特性曲线为直线,斜率为元件的电阻值;(2)曲线通过坐标原点,表示电阻值与电压、电流无关。
2. 二极管伏安特性曲线(1)正向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流逐渐增大;(2)反向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流几乎不变。
3. 稳压二极管伏安特性曲线(1)正向特性曲线为曲线,随着电压的增加,电流逐渐增大;(2)反向特性曲线为曲线,当电压达到稳压值时,电流急剧增大。
六、实验结论1. 伏安特性实验可以直观地了解元件的电气性能;2. 伏安特性曲线的绘制方法简单易行;3. 通过分析伏安特性曲线,可以判断元件的质量和性能。
电路元件伏安特性的测绘 实验报告资料
电路元件伏安特性的测绘实验报告资料
本实验是用来测量和测绘电路元件伏安特性的,在实验操作前,对有关实验室、仪器
仪表和测量示波器使用等实验准备内容进行了认真的学习、读书和准备,逐一按要求进行
考核,以便为实验做好全面的准备。
在实验过程中既要使用到专业的试验线路,又要进行实验中的操作,除了要求有熟练
的实验操作技能,对仪表仪器的操作也要有一定的把握和敏锐,要熟悉每一个操作细节,
在实验过程中注意实验中的各种细节要求,确保实验结果的可靠性和准确性。
在实验中,主要是利用示波器测量正弦波电压的变化特性和绘制电路元件的伏安特性
曲线,从而了解电容、电感、二极管和三极管的特性。
通过严格的试验过程可以得出准确
的伏安特性数据,为实践篇电路的设计提供有效的参考依据。
完成实验数据的测量和曲线的测绘后,将实验结果进行严谨的分析,根据曲线就可以
看出表达元件伏安特性的基本端值,进而结合实验原理,对元件特性进行分析概述、总结。
本实验既有实际的操作部分,又有分析理论部分,通过本次实验不仅仅熟悉仪器仪表
操作,还学会了以曲线表示电路元件特性,这有助于我更好地理解电子电路中元件特性及
其与电路性能之间的关系,更加全面和深入地理解实用电子原理,提高自身的专业技能,
能够满足实习和工作中对电子知识的需求。
电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)
电路元件伏安特性的测量(实验报告答案)实验一电路元件伏安特性的测量一、实验目的1.学习测量电阻元件伏安特性的方法;2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法;3.掌握直流稳压电源和直流电压表、直流电流表的使用方法。
二、实验原理在任何时刻,线性电阻元件两端的电压与电流的关系,符合欧姆定律。
任何一个二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系式I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为电阻元件的伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为两大类:线性电阻和非线性电阻。
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示。
该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值R为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性曲线不是一条经过坐标原点的直线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的。
常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性曲线如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
在图1-1中,U >0的部分为正向特性,U<0的部分为反向特性。
(a)线性电阻(b)白炽灯丝绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,电阻元件在不同的端电压U 作用下,测量出相应的电流I ,然后逐点绘制出伏安特性曲线I =f (U ),根据伏安特性曲线便可计算出电阻元件的阻值。
三、实验设备与器件1.直流稳压电源 1 台2.直流电压表 1 块3.直流电流表 1 块4.万用表 1 块5.白炽灯泡 1 只6. 二极管 1 只7.稳压二极管 1 只8.电阻元件 2 只四、实验内容1.测定线性电阻的伏安特性按图1-2接线。
调节直流稳压电源的输出电压U ,从0伏开始缓慢地增加(不得超过10V ),在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。
2将图1-2中的1kΩ线性电阻R 换成一只12V ,0.1A 的灯泡,重复1的步骤,在表1-2中记下相应的电压表和电流表的读数。
电路元件伏安特性的测绘实验报告
电路元件伏安特性的测绘实验报告
广东第二师范学院学生实验报告
院(系)名称班
别
姓名
专业名称学号
实验课程名称电路与电子线路实验
实验项目名称电路元件伏安特性的测绘
实验时间实验地点
实验成绩指导老师签名
一、实验目的:
(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逐点测试法;
(3)掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、实验仪器:
(1)电路实验箱一台
(2)万用表一块,2AP9二极管一个,2CW51稳压管一个,不同阻值线性电
阻器若干。
三、实验内容及步骤:
1.测定线性电阻器的伏安特性
按图3-3接线,调节稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加,一直到10V,在表3-1记下相应的电压表和电流表的读数U R和I。
表3-1 测定线性电阻的伏安特性
U R/V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/m0
图3-4 二极管伏安特性测试图3-3 线性电阻伏安特性测。
电学元件的伏安特性实验报告v2
实验报告预习报告【实验目的】l.学习使用基本电学仪器及线路连接方法。
2.掌握测量电学元件伏安特性曲线的基本方法及一种消除线路误差的方法。
3.学习根据仪表等级正确记录有效数字及计算仪表误差。
准确度等级见书66页。
100mA 量程,0.5级电流表最大允许误差mA 5.0%5.0mA 100=⨯=∆m x ,应读到小数点后1位,如42.3(mA) 3V 量程,0.5级电压表最大允许误差V 015.0%5.0V 3=⨯=∆m V ,应读到小数点后2位,如2.36(V) 【仪器用具】直流稳压电源,电流表,电压表,滑线变阻器,小白炽灯泡,接线板,电阻,导线等。
从书中学习使用以上仪器的基础知识。
【实验原理】给一个电学元件通直流电,测出元件两端的电压和通过它的电流,通常以电压为横坐标、电流为纵坐标画出元件的电流和电压关系曲线,称做该元件的伏安特性曲线。
这种研究元件特性的方法叫做伏安法。
用伏安法测量电阻时,线路有两种接法,即电流表内接和电流表外接。
电流表内接,测得电阻'X R 永远大于真值X R ,适于测量大电阻。
电流表外接时测得的电阻值永远小于真值,适于测量小电阻。
不同的线路会引入不同的线路误差,在实验中要根据被测电阻的大小适当地选择测量线路,减少线路误差,以求提高测量准确度。
二极管是常用的非线性元件,欧姆定律虽然不适用,电阻不再为常量,而是与元件上的电压或电流有关的变量。
钨丝灯泡也是非线性元件,加在灯泡上电压与通过灯丝的电流之间的关系为nKV I =,其中K 、n 是与该灯泡有关的常数。
实验数据实验1电流表内接:实验4 小灯泡电流表内接实验5二极管正向偏压电流表外接二极管反向偏压电流表内接实验报告电学元件的伏安特性伏安法既可以测量线性元件的阻值,又可以测量非线性元件的伏安特性,具有测量范围宽、适应性广等优点,因此被广泛使用。
【实验目的】l.学习使用基本电学仪器及线路连接方法。
2.掌握测量电学元件伏安特性曲线的基本方法及一种消除线路误差的方法。
电子元件伏安特性测量实验报告
电子元件伏安特性测量实验报告电子元件伏安特性测量实验报告引言:电子元件的伏安特性是指在不同电压下,电流与电压之间的关系。
通过测量电子元件的伏安特性,我们可以了解其导电性能、电阻特性以及工作状态等重要信息。
本实验旨在通过实际测量,探索不同电子元件的伏安特性,并分析其特性曲线。
实验目的:1. 了解伏安特性的概念与意义;2. 掌握伏安特性测量的基本原理与方法;3. 分析不同电子元件的伏安特性曲线。
实验仪器与材料:1. 直流电源;2. 电压表;3. 电流表;4. 不同电子元件(例如电阻、二极管、晶体管等);5. 连接线。
实验步骤:1. 搭建电路:将直流电源、电压表、电流表和待测电子元件按照电路图连接起来,确保连接正确、稳定。
2. 测量电阻的伏安特性:将电阻连接到电路中,逐渐调节直流电源的电压,同时记录电流表和电压表的数值。
根据测量数据,绘制电阻的伏安特性曲线。
3. 测量二极管的伏安特性:将二极管连接到电路中,按照同样的步骤进行测量和记录。
根据测量数据,绘制二极管的伏安特性曲线。
4. 测量晶体管的伏安特性:将晶体管连接到电路中,按照同样的步骤进行测量和记录。
根据测量数据,绘制晶体管的伏安特性曲线。
5. 分析实验结果:比较不同电子元件的伏安特性曲线,探讨其特点和差异。
实验结果与分析:1. 电阻的伏安特性曲线呈线性关系,即电流与电压成正比。
这是因为电阻是一种线性元件,其电阻值不随电流和电压的变化而改变。
2. 二极管的伏安特性曲线呈非线性关系,即在一定电压下,电流呈指数增长。
这是因为二极管具有单向导电性,只有在正向偏置时才能导通。
3. 晶体管的伏安特性曲线也呈非线性关系,但相对于二极管更为复杂。
晶体管具有放大作用,其伏安特性曲线会受到输入信号的影响而发生变化。
结论:通过实验测量和分析,我们可以得出以下结论:1. 电子元件的伏安特性曲线能够反映其导电性能和工作状态。
2. 不同电子元件的伏安特性曲线具有明显的差异,这是由其内部结构和工作原理所决定的。
实验一电路元件伏安特性的测绘报告
警告:本实验报告是居于模拟万用电表MF47测量所得的数据进行处理得到的。
可以模仿,切勿抄袭!实验一:电路元件伏安特性的测绘一、实验目的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逐点测试法3、掌握实验装置上直流电工仪表和设备的使用方法。
二、原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系()UI=来表示,即用UfI-平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。
1、线性电阻器的伏安特性曲线是一条过坐标原点的直线,如图1-1中的a曲线所示,该直线的斜率等于该电阻器的电导值。
2、一般的白炽灯泡在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的上升而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也也大,一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍甚至几十倍,所以它的伏安特性如图1-1中的b曲线所示。
3、一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其特性如图1-1中的c曲线,正向压降很小(一般鍺管约为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遽上升,而反向电压从零一直增加到十几至几十伏时,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、稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性较特别,如图1-1中的d曲线。
在反向电压开始增加时,其反向电压开始增加的时候,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值是(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增大,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压的升高而增大。
序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源0-10V 12 直流数字毫安表 13 直流数字电压表 14 二极管2AP9 15 稳压管2CW51 16 线性电阻器100Ω 1四、实验内容1、测定线性电阻器的伏安特性按图1-2接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加,一直到9V,记下相应的电压表和电流表的读数。
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《电学元件伏安特性的测量》实验报告
(数据附页)
一、半定量观察分压电路的调节特点
变阻器R=470Ω
二、用两种线路测电阻的对比研究
电流表准确度等级1.5,量程I
m =5mA,R
I
=8.38±0.13Ω
电压表准确度等级1.5,量程U
m =0.75V,R
V
=2.52±0.04kΩ;
量程U
m =3V,R
V
=10.02±0.15kΩ
三、测定半导体二极管正反向伏安特性
由于正向二极管的电阻很小,采用外接法的数据;反向电阻很大,采用内接法的数据。
四、戴维南定理的实验验证
1.将9V电源的输出端接到四端网络的输入端上,组成一个有源二端网络,求出等效
电动势E
e 和等效内阻R
e。
(外接法)
取第二组和第七组数据计算得到: E e =2.15V R e =319.5Ω
由作图可得:
E e =2.3V R e =352.8Ω
2. 用原电路和等效电路分别加在相同负载上,测量外电路的电压和电流值。
3. 理论计算。
%
6.17%
7.10.30034.2951.14917.19932.6162
12132
12321的相对误差为
的相对误差为与实验值比较e e e e R E R R R R R R V
R R ER E V E R R R Ω
=++
==+=
=Ω=Ω=Ω=
4.讨论。
等效电动势的误差不是很大,而等效电阻却很大。
原因是多方面的。
但我认为最大的原因应该是作图本身。
所有数据的点都集中在一个很小的区域,点很难描精确,直线的绘制也显得过于粗糙,人为的误差很大。
如果对数据进行拟合,可以得到I=-3.298U+6.836,于是得到E e =2.07V ,R e =303.2Ω,前者误差为11.5%,后者误差为1.1%,效果比直接读图好,因为消除了读图时人为的误差。
另外一点,仪表读数也是造成误差大的一个原因。
比如电流表没有完全指向0,电压表不足一格的部分读得很不准等等。
总的讲,实验数值和理论还是有一定偏差,不能很好的证明。