三极管伏安特性测量实验报告
实验三三极管仿真——伏安特性和电流分配测试

实验三三极管伏安特性和电流分配测试
一、实验目的
1、学习三极管工作状态的测试方法。
2、进一步熟悉常用电子仪器的使用方法。
二、实验设备
1、智能模拟实验台
2、数字直流电压表
3、示波器
4、毫伏表
5、信号发生器
6、实验稳压电源
7、导线8、Multisim软件
三、预习要求
1、熟悉三极管导通的条件。
2、了解三极管的伏安特性曲线。
3.multisim软件使用。
四、实验元件、内容及步骤
1、元件选用:三极管、直流稳压电源、导线、电压表、电流表等
2、步骤:按图1链接线路,观察伏安特性曲线
图1
3.multisim软件中搭建三极管测试电路,观察电流表的值。
4、改变电阻的大小,并填写下表。
五、实验要求
1、独立完成实验。
2、整理实验数据。
3、按要求填写实验报告。
4、
5、。
实验一 三极管输入输出特性实验报告

三极管输入输出特性姓名:班级:学号:指导老师:1.实验背景输入特性曲线(共射极)i=f(v BE) v CE=const.B(1)当v CE=0V时,相当于发射结的正向伏安特性曲线。
(2)当v CE≥1V时,v CB= v CE - v BE>0,集电结已进入反偏状态,开始收集电子,基区复合减少,同样的v BE下i B减小,特性曲线右移。
图1输出特性曲线(共射极)iC=f(vCE) iB=const.饱和区:vCE很小,iC iB,三极管如同工作于短接状态,一般vCE vBE,此管压降称为饱和压降。
此时,发射结正偏,集电结正偏或反偏电压很小。
截止区:iB=0,iC= iCEO0,三极管如同工作于断开状态,此时, vBE小于死区电压。
放大区: vBE >Vth,vCE反电压大于饱和压降,此时,发射结正偏,集电结反偏。
图22.实验目标1.掌握不同连接时的三极管的伏安特性曲线2.掌握利用PSpice A/D仿真功能中提供直流扫描分析(DC Sweep)以及参数分析(Parametric Analysis)3.实验方法1> 电路图中的参数用花括号括起,如下图中的{VCE}等2> 图中的PARAMETERS: place→part→add library后,添加special.olb3> 双击PARAMETERS:出现property editor,选择New column, name 中写入相应的参数名,例如下图中的VCE,初始值VCE=0V,IB=10uA,IE=1mA4> 仿真过程,需要先进行DC Sweep 设定,然后options中选择parametric sweep, 在sweep varaible栏中选择GLOBAL PARAMETER,在parameter name中将相应的参数名写入。
在sweep type栏中分别写入参数的变化,包括该参数的初始值、终值以及增量值。
实验二常见三极管特性测试的综合实验

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测量常见双极型三极管的输入,输出特性。
二、实验预先要求了解使用万用表判别晶体三极管的类型和管脚的方法。
明确当万用表拨到电阻档时,红、黑表笔各接通表内电池的正极还是负极?如何根据测量表笔的颜色和测得的阻值来判断管型和管脚,测试方法的依据是什么?复习双极型三极管的工作原理,熟悉三极管共射接法的输入、输出特性。
三、主要实验设备电路实验箱数字式万用表半导体图示仪四、实验原理1.利用万用表检测三极管(9013)(1)判断基极和管子类型把三极管插入实验箱对应在插孔,由于三极管的基极对集电极和发射极的正向电阻都较小,据此,可先找出基极。
例如数字式万用表中,黑表笔接基极,红表笔接另外两个极,阻值都很小,则为PNP型三极管的基极。
如果红表笔接基极、黑表笔接另外两个极,阻值都很小,则为NPN管的基极(2)判断集电极和发射极数字式万用表具有测放大倍数的功能,可以将三极管三个脚插入数字式万用表专用插头Cxhef脚(注意:三极管平面背对自己)测量即可。
同时也可判断三极管的集电极和发射极。
2. 三极管静态特性测量的实验线路三极管共发射极输出特性曲线的实验线路如下页图所示。
五、实验内容1.用万用表判别三极管类型和引出脚,并估测质量。
2.用逐点测量法测量晶体三极管共发射极输出特性曲线。
六、实验步骤1.用万用表欧姆档测量晶体三极管(1)测量三极管各级间双向电阻。
(2)测量晶体三极管各极间的正,反向阻值。
按实验报告表要求进行测量,数据填入表2-1中。
大学物理实验伏安特性实验报告

大学物理实验伏安特性实验报告一、实验目的1、了解电学元件伏安特性的概念和意义。
2、掌握测量电学元件伏安特性的基本方法。
3、学会使用电流表、电压表、滑线变阻器等仪器。
4、学会分析实验数据,绘制伏安特性曲线,并根据曲线得出元件的特性参数。
二、实验原理伏安特性是指电学元件两端的电压与通过它的电流之间的关系。
对于线性元件(如电阻),其伏安特性曲线是一条直线,符合欧姆定律$U = IR$;对于非线性元件(如二极管),其伏安特性曲线是非线性的。
在测量伏安特性时,通常采用限流电路或分压电路来改变元件两端的电压,从而测量不同电压下通过元件的电流。
限流电路简单,但电压调节范围较小;分压电路电压调节范围大,但电路相对复杂。
三、实验仪器1、直流电源:提供稳定的直流电压。
2、电流表:测量通过元件的电流,量程根据实验需求选择。
3、电压表:测量元件两端的电压,量程根据实验需求选择。
4、滑线变阻器:用于改变电路中的电阻,从而调节元件两端的电压。
5、待测电学元件(如电阻、二极管等)。
6、开关、导线若干。
四、实验内容与步骤1、测量线性电阻的伏安特性按照电路图连接实验电路,选择限流电路。
调节滑线变阻器,使电阻两端的电压从 0 开始逐渐增加,每隔一定电压值记录对应的电流值。
重复测量多次,以减小误差。
2、测量二极管的伏安特性按照电路图连接实验电路,选择分压电路。
正向特性测量:缓慢增加二极管两端的正向电压,记录不同电压下的电流值。
反向特性测量:逐渐增加反向电压,测量并记录反向电流值。
注意反向电压不能超过二极管的反向击穿电压。
3、数据记录设计合理的数据表格,记录测量的电压和电流值。
五、实验数据处理与分析1、线性电阻以电压为横坐标,电流为纵坐标,绘制伏安特性曲线。
根据曲线计算电阻值,与标称值进行比较。
2、二极管分别绘制正向和反向伏安特性曲线。
分析正向特性曲线,找出导通电压。
观察反向特性曲线,了解反向饱和电流和反向击穿现象。
六、实验误差分析1、仪器误差电流表、电压表的精度有限,可能导致测量误差。
三极管的伏安特性_电工电子技术_[共2页]
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第7章 半导体器件– 183 – 改变电位器R P1的数值,便可以改变基极与发射极之间的电压,从而控制基极电流I B 的大小。
而I B 的变化又将引起I C 和I E 的变化。
每得到一个I B 数便可获得与之相对应的I C 和I E 的数值。
该实验所得数据如表7-1所列。
表7-1三极管三个电极的电流分配 I B (mA )0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 I C (mA )0.01 0.056 1.14 1.74 2.33 2.91 I E (mA ) 0.01 0.057 1.16 1.77 2.37 2.96由表7-1可以得出以下结论:(1)I E 为I B 与I C 之和。
I E =I B + I C (7-1)上式说明三极管发射极电流I E 等于基极电流I B 与集电极电流I C 之和,且I C ≈I E I B 。
(2)集电极电流I C 与基极电流I B 的比值基本上为一定值。
C B I I β−= (7-2) β称为直流放大系数。
(3)基极电流I B 的微小变化可以引起集电极电流I C 的较大变化,其变化量的比值为 C BI I βΔ=Δ (7-3) β称为交流放大系数。
同一只三极管的β与β数值接近,即β = β。
(4)当I B = 0(即基极开路)时,I C = I E ≠ 0,即I B = 0时,I C = I CEO ,I CEO 称为穿透电流。
例7-1 测得工作在放大状态的三极管的两个电极电流如图7-18(a )所示。
(1)求另一个电极电流并在图中标出实际方向。
(2)标出C 、B 、E 极,判断该管是NPN 管还是PNP 管。
(3)估算β。
解:(1)由于三极管各个电极满足基尔霍夫电流定律,即流入管内电流等于流出管内电流。
若①管脚电流为流入0.1mA ,②管脚电流为流出6mA ,则③管脚电流为流入5.9mA。
(2)由于①管脚电流最小,②管脚电流最大,所以①管脚是B 极,②管脚是E 极,则③管脚是C 极。
光电二三极管特性测试实验报告

光敏二极管特性测试实验一、实验目的1.学习光电器件的光电特性、伏安特性的测试方法;2.掌握光电器件的工作原理、适用范围和应用基础。
二、实验内容1、光电二极管暗电流测试实验2、光电二极管光电流测试实验3、光电二极管伏安特性测试实验4、光电二极管光电特性测试实验5、光电二极管时间特性测试实验6、光电二极管光谱特性测试实验7、光电三极管光电流测试实验8、光电三极管伏安特性测试实验9、光电三极管光电特性测试实验10、光电三极管时间特性测试实验11、光电三极管光谱特性测试实验三、实验仪器1、光电二三极管综合实验仪 1个2、光通路组件 1套3、光照度计 1个4、电源线 1根5、2#迭插头对(红色,50cm) 10根6、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根7、三相电源线 1根8、实验指导书 1本四、实验原理1、概述随着光电子技术的发发展,光电检测在灵敏度、光谱响应范围及频率我等技术方面要求越来越高,为此,近年来出现了许多性能优良的光伏检测器,如硅锗光电二极管、PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)等。
光敏晶体管通常指光电二极管和光电三极管,通常又称光敏二极管和三敏三极管。
光敏二极管的种类很多,就材料来分,有锗、硅制作的光敏二极管,也有III-V族化合物及其他化合物制作的二极管。
从结构我来分,有PN结、PIN结、异质结、肖特基势垒及点接触型等。
从对光的响应来分,有用于紫外光、红外光等种类。
不同种类的光敏二极管,具胡不同的光电特性和检测性能。
例如,锗光敏二极管与硅光敏二极管相比,它在红外光区域有很大的灵敏度,如图所示。
这是由于锗材料的禁带宽度较硅小,它的本征吸收限处于红外区域,因此在近红外光区域应用;再一方面,锗光敏二极管有较大的电流输出,但它比硅光敏二极管有较大的反向暗电流,因此,它的噪声较大。
又如,PIN型或雪崩型光敏二极管与扩散型PN结光敏二极管相比具有很短的时间响应。
因此,在使用光敏二极管进要了解其类型及性能是非常重要的。
伏安特性实验报告结论(3篇)

第1篇一、实验概述伏安特性实验是电学基础实验之一,旨在通过测量电学元件在电压与电流作用下的关系,绘制出伏安特性曲线,从而分析元件的电阻特性。
本实验采用逐点测试法,对线性电阻、非线性电阻元件的伏安特性进行了测量和绘制。
二、实验目的1. 理解伏安特性曲线的概念,掌握伏安特性曲线的绘制方法。
2. 通过实验验证欧姆定律,了解电阻元件的伏安特性。
3. 分析非线性电阻元件的特性,掌握其应用领域。
三、实验原理1. 伏安特性曲线:在电阻元件两端施加电压,通过电阻元件的电流与电压之间的关系称为伏安特性曲线。
根据伏安特性的不同,电阻元件分为线性电阻和非线性电阻。
2. 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,斜率代表电阻值。
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。
3. 非线性电阻: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。
四、实验步骤1. 准备实验仪器:直流稳压电源、直流电压表、直流电流表、电阻元件、导线等。
2. 连接实验电路:将电阻元件与直流稳压电源、直流电压表、直流电流表连接成闭合回路。
3. 测量电压与电流:逐步调节直流稳压电源的输出电压,记录对应的电流值。
4. 绘制伏安特性曲线:以电压为横坐标,电流为纵坐标,将实验数据绘制成曲线。
五、实验结果与分析1. 线性电阻伏安特性曲线:实验结果表明,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。
斜率代表电阻值,与实验理论相符。
2. 非线性电阻伏安特性曲线:实验结果表明,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。
在低电压下,电阻值较小,随着电压的增大,电阻值逐渐增大,直至趋于饱和。
这与实验理论相符。
3. 伏安特性曲线的应用:通过伏安特性曲线,可以分析电阻元件在不同电压下的电阻值,从而了解电阻元件的电阻特性。
在工程实践中,伏安特性曲线对于设计电路、选择电阻元件具有重要意义。
实验三 光电三极管特性测试及其变换电路

实验三光电三极管特性测试及其变换电路实验目的、学习掌握光电三极管的工作原理2、学习掌握光电三杨管的基本特性掌掘光电三极管特性测试的方法4、了解光电三极管的基本应用二、实验内容1、光电三极管光电流测试实验2、光电三极管伏安特性测试实验3、光电三极管光电特性测试实验4、光电三极管时间特性测试实验5、光电三极管光谱特性测试实验三、实验仪器1、光电器件和光电技术综合设计平台1台2、光源驱动模块1个3、负载模块1个1、光通路组件1套5、光电三极管及封装组件1套6、2#迭插头对(红色,50cm) 10根7、2#迭插头对(黑色,50cm) 10根8、示波器1台四、实验原理光电三极管与光电二极管的工作原理基本相同,工作原理都是基于内光电效应,和光敏电阻的差别仅在于光线照射在半导体PN结上,PN结参与了光电转换过程。
光敏三极管有两个PN结,因而可以获得电流增益,它比光敏二极管具有更高的灵敏度。
其结构如图3-1 (a)所示。
当光敏三极管按图3-1 (b) 所示的电路连接时,它的集电结反向偏置,发射结正向偏置,无光照时仅有很小的穿透电流流过,当光线通过透明窗口照射集电结时,和光敏二极管的情况相似,将使流过集电结的反向电流增大,这就造成基区中正电荷的空穴的积累,发射区中的多数载流子(电子)将大量注人基区,由于基区很薄,只有一小部分从发射区注入的电子与基区的空穴复合,而大部分电子将穿过基区流向与电源正极相接的集电极,形成集电极电流。
这个过程与普通三极管的电流放大作用相似,它使集电极电流是原始光电流的(1+B )倍。
这样集电极电流将随入射光照度的改变而更加明显地变化。
在光敏二极管的基础上,为了获得内增益,就利用了晶体三极管的电流放大作用,用Ge 或Si单晶体制造NPN或PNP型光敏三极管。
其结构使用电路及等效电路如图4所示。
光敏三极管可以等效一个光电二极管与另一个-般晶体管基极和集电极并联:集电极基极产生的电流,输入到三极管的基极再放大。
实验报告3伏安特性

实验报告
实验三电路元件伏安特性的测绘一、实验数据
二.实验结果
二极管:只允许电流由单一方向通过,反向时阻断.
稳压管:一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定.
发光二极管:工作电压低,工作电流小.
线性电阻器:线性电阻不会随输入的电压电流值的改变而改变.
三.误差分析
电源自带电阻和电阻元件的老化导致数据结果的不正确.
四.心得体会
切换电路连接时要先断电源,否则会因电压过高而烫伤。
五.思考题.
1.线性电阻在温度不变的情况下金属电阻元件的两端电压同电流的关系就可以认为是线性的,即电阻值不变,否则称为非线性电阻,即会变化的电阻.二极管的电阻变化在于电压施加的方向,而不是环境变化。
2.描点绘图,坐标变量应放置为横轴电压U,纵轴电流I。
3.稳压二极管在达到击穿电压后电阻会降低为一个很小的值,而电压保持稳定。
4.i=60mA。
三极管的特性曲线实验

实验目的•测试三极管的输入和输出特性并绘制特性曲线小灯泡的伏安特性测试电路图集电极基极b发射极思考探究...1.R1和R2有什么作用2.电流表电压表如何选取?uAv mA实验电路图Kmv实验器材1.万用表2.直流稳压电源 6.直流微安表7.直流毫安表5.直流毫伏表 3.滑动变阻器4.电阻箱v BE i B o 实验方法:控制变量法,描点法v CEi c o 以输出口电压v CE 为参变量,反映i B 和v BE 的函数关系()|CE B BE v Ci f v ==以输入口电压v BE 为参变量,反映i C 和v CE 的函数关系()B C CE Ii f v ==常数实验总结v BEi Bv ON v BE I I B2V CE =0V V CE =3V V CE =1V 1.共射输入特性曲线门坎电压当Vbe 一定时,随着Vce 的增大,Ib 减小2. 输出特性I B 20μA 40μA 60μA 80μA 100μA I C (mA )U CE (V)9O 放大区解惑:晶体管放大的过程,实际上是指小信号控制大信号的过程。
而不是小信号独自生成大信号的过程。
所被控制放大信号的能量是由电源提供的。
而且晶体管本身也有能量的损耗。
(1)三极管具有电流放大能力,通过一定的电路还可形成电压放大能力。
换言之,三极管具有功率放大能力,这是否违背能量守恒定律?为什么?(2)测量输出特性的实验中,为什么当Uce接近零时,ib会有明显变化?(3)麦克风,音响,那么他们的放大功能对应输出曲线上的哪一区域???。
实验4:光敏三极管特性实验

实验4:光敏三极管特性实验光敏三极管特性实验(一)实验目的(1)了解光敏三极管结构与工作原理。
(2)掌握光敏三极管性能、特性的测试方法。
(二)实验器件与单元CSY2000G光电传感器实验台、光电器件实验(一)模板、光敏三极管、光源、滤色镜、照度计模板、光照度计探头(三)基本原理在光敏二极管的基础上,为了获得内增益,就利用晶体三极管的电流放大作用,用Ge或Si单晶体制造NPN或PNP型光敏三极管。
其结构使用电路及等效电路如图1所示。
图1 光敏三极管结构及等效电路光敏三极管可以等效一个光电二极管与另一个一般晶体管基极集电极并联:集电极-基极产生的电流,输入到共发三极管的基极在放大。
不同之处是,集电极电流(光电流)有集电结上产生的iφ控制。
集电极起双重作用;把光信号变成电信号起光电二极管作用;使光电流再放大起一般三极管的集电结作用。
一般光敏三极管只引出E、C两个电极,体积小,光电特性是非线性的,广泛应用于光电自动控制作光电开关应用。
(四)实验步骤1.光敏三极管伏安特性光敏三极管在不同的照度下的伏安特性就象一般晶体管在不同的基极电流输出特性一样。
光敏三极管把光信号变成电信号。
(1)将图3-1中的光敏二极管换成光敏三极管,按图接线,(注意接线孔颜色相接主机箱电压表Vcc光敏器件光敏接收器件或光源光电器件实验(一)接主机箱可调0-5v+0-5V可调光敏器件输入光敏接收器件硅光电池接主机箱电流表光敏二极管主机箱遮光筒光源+0-12V可调升降杆升降固定螺钉移块图3-1光敏二极管实验对应)主机箱的电流表的量程在实验过程需要进行切换,从μA到mA 档,电压表的量程为20v档。
(2)首先慢慢调节0~12V光源电压,使光源的光照度在某一照度值(2、4、6、8 lX),再调节主机箱0-5v电源改变光敏三极管的电压,测量光敏三极管的输出电流和电压。
填入表1~表4,并作出一定光照度下的光敏三极管的伏安特性曲线(可多做几组族线)表1 在2lX照度下U1(V) I1(mA) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 表2 在4lX照度下U1(V) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 I1(mA) 表3 在6lX照度下U1(V) I1(mA) 0 0.5 1.0 1.5` 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 表4 在8lX 照度下U1(V) I1(mA) 0 I(mA)外加电压(V)图2 光敏三极管伏安特性实验曲线 2.光敏三极管的光照特性测量将图3-1中的光敏二极管换成光敏三极管接线(注意接线孔的颜色相对应),测量光敏三极管的暗电流和亮电流。
极管伏安特性的测量实验报告

极管伏安特性的测量实验报告一、实验目的1、深入理解二极管和三极管的伏安特性,掌握其工作原理。
2、学会使用相关仪器,如示波器、电源、万用表等,进行伏安特性的测量。
3、培养实验操作能力和数据分析处理能力,提高解决实际问题的能力。
二、实验原理(一)二极管伏安特性二极管的核心部分是一个 PN 结。
当二极管两端施加正向电压时,PN 结导通,电流随电压的增加而迅速增大;当施加反向电压时,PN 结截止,只有极小的反向饱和电流。
其伏安特性表达式为:\I = I_{S}(e^{\frac{V}{nV_{T}}} 1)\其中,\(I\)是通过二极管的电流,\(I_{S}\)是反向饱和电流,\(V\)是二极管两端的电压,\(n\)是发射系数,\(V_{T}\)是温度的电压当量。
(二)三极管伏安特性三极管有三个电极,分别是发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。
它的伏安特性包括输入特性和输出特性。
输入特性是指基极电流\(I_{B}\)与基极发射极电压\(V_{BE}\)之间的关系。
在放大区,\(V_{BE}\)对\(I_{B}\)的控制作用明显。
输出特性是指集电极电流\(I_{C}\)与集电极发射极电压\(V_{CE}\)之间的关系。
在不同的工作区域,三极管的特性有所不同。
三、实验仪器1、直流电源:提供稳定的电压输出。
2、示波器:用于观测电压和电流的变化波形。
3、万用表:测量电压、电流和电阻等参数。
4、电阻箱:用于改变电路中的电阻值。
5、二极管、三极管:实验对象。
四、实验步骤(一)二极管伏安特性测量1、按电路图连接好实验电路,将二极管与电阻串联,电源电压从0 开始逐渐增加。
2、使用万用表测量不同电压下通过二极管的电流,记录数据。
3、绘制二极管的伏安特性曲线,横坐标为电压,纵坐标为电流。
(二)三极管伏安特性测量(1)输入特性测量1、连接实验电路,将三极管的基极与发射极接入电路,集电极开路。
2、逐渐改变基极发射极电压\(V_{BE}\),测量相应的基极电流\(I_{B}\),记录数据。
三极管伏安特性测量

三极管伏安特性测量实验报告课程名称:电路与电子技术Ⅱ 指导老师:楼丽珍 成绩:__________________ 实验名称:三极管的伏安特性测量 实验类型:验证性实验 同组学生姓名:__________一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.理解三极管直流偏置电路的结构和工作原理2.理解三极管输入、输出伏安特性3.学习三极管伏安特性的测试方法二、实验内容和原理实验内容: 专业:测控技术与仪器 姓名:颜睿域(VCE≤0.7V)。
此时,发射结正偏,VBE 0.7V,而集电结也由反偏转为正偏(V CB=V CE-V BE≤0)。
(3)放大区放大区又称恒流区,对应于输出特性曲线的水平部分,即IB>0,且VCE>0.7V的区域。
外加电压必须使发射结正偏,集电结反偏。
三、主要仪器设备电子实验箱、万用表、NPN型硅三极管9013四、操作方法和实验步骤1.输入伏安特性的测量1)V CE=0V测量步骤:1.设计并完成连接电路,ce间开路2.调节输入回路电源电压,用万用表测量be两端电压V BE,再测量R b两端电压,用欧姆定律换算得到基极电流IB3.重复上述步骤,测得多组V BE和I B数据记录并作出图。
电路图连接如下:V CE=0V时仿真输入特性曲线如下图:2)V CE=1V测量步骤:1.设计并完成连接电路,ce间连接1V电压源2.调节输入回路电源电压,用万用表测量be两端电压V BE,再测量R b两端电压,用欧姆定律换算得到基极电流I B3.重复上述步骤,测得多组V BE和I B数据记录并作出图。
电路图连接:V CE=1V仿真输入特性曲线如下图:3)将V CE=0V和V CE=1V两种情况下的输入特性曲线放在同一坐标系下,可以发现随着V CE的增大,输入特性曲线右移,仿真如下图所示:2.输出伏安特性的测量1)I B=16uA测量步骤:1.设计并完成连接电路2.将万用表连接在Rb两端,调整输入回路电压源,使得I B=16uA(即电压表示数为1.6V),调整完成不要再动3.调节输出回路电源电压,用万用表测量ce两端电压V CE,再测量R c两端电压,用欧姆定律换算得到集电极电流I C4.重复第三步,测得多组V CE和I C数据记录并作出图。
三极管伏安特性测量实验报告[精选5篇]
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三极管伏安特性测量实验报告[精选5篇]第一篇:三极管伏安特性测量实验报告专业:________姓名:________________________________________________________________ _学号:____________________日期:_________________ —地点:________课程名称:—电路与模拟电子技术实验_________ 指导老师:干于 ________ 成绩:___________________实验名称:三极管伏安特性测量_______ 实验类型:—同组学生姓名:____________一、实验目的和要求(必填)三、主要仪器设备(必填)五、实验数据记录和处理七、讨论、心得一、实验目的1 •深入理解三极管直流偏置电路的结构和工作原理2.深入理解和掌握三极管输入、输出伏安特性二、实验原理三极管的伏安特性曲线可全面反映各电极的电压和电流之间的关系,这些特性曲线实际上就是PN 结性能的外部表现。
从使用的角度来看,可把三极管当做一个非线性电阻来研究它的伏安特性,而不必涉及它的内部结构。
其中最常用的是输入输出特性。
1)输入特性曲线输入特性曲线是指在输入回路中,U ce 为不同常数值时的 I b〜U be 曲线。
分两种情形来讨论。
(1)从图(a)来看,U ce =0,即 c、e 间短路。
此时 I b 与 U be 间的关系就是两个正向二极管并联的伏安特性。
每改变一次U be,就可读到一组数据(U be,I b),用所得数据在坐标纸上作图,就得到图(b)中 U ce =0 时的输入特性曲线。
b 为不同常量时输出回路中的 I c〜U ce 曲线。
测试时,先固定一个 I b, 从而可在 I c〜U ce 直角坐标系中画出一条曲线。
I b 取不同常量值时,即形成曲线族,如图所示。
G = lOOpA(b)护;^比弟实验报告二、实验内容和原理(必填)四、操作方法和实验步骤六、实验结果与分析(必填)2)输出特性曲线输出特性曲线是指在 I 改变 U ce,测得相应的 I c 值, 可测得一系列I c〜U ce 曲线,R R T BE B R 装订 BE 线三、实验仪器三极管,HY3003D-3 型可调式直流稳压电源,万用表、电子技术实验箱。
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实验背景在电路原理及应用实验中,测绘电路元件的伏安特性是必不可少的实验内容。
电路元件的伏安特性描述了元件的电流与电压之间的关系,是分析电路性能和优化电路设计的重要手段。
本实验旨在通过测绘电路元件的伏安特性曲线,了解元件的工作性质和特点,并对电路的性能进行评估和分析。
实验目的1. 掌握测量电阻元件的伏安特性曲线方法;2. 掌握测量二极管元件的伏安特性曲线方法;3. 分析测绘得到的伏安特性曲线,理解元件的工作特性和性能。
实验设备与元件1. 直流稳压电源:用于为电路提供稳定的直流电压;2. 电压表:用于测量电路中的电压;3. 电流表:用于测量电路中的电流;4. 变阻器:用于调节电阻值;5. 电阻元件:包括不同阻值的电阻,用于测绘电阻元件的伏安特性曲线;6. 二极管元件:用于测绘二极管元件的伏安特性曲线。
实验步骤与测量方法1. 电阻元件伏安特性测绘:a. 将直流稳压电源的正极连接到电阻元件的一端,负极连接到电路的公共接地点;b. 在电路中并联一个适当阻值的电压表,接在电阻元件的两端,测量电阻元件的电压;c. 在电路中串联一个适当量级的电流表,将其接入电阻元件与直流稳压电源之间,测量电路中的电流;d. 调节直流稳压电源的输出电压,记录不同电压下测得的电流与电压值;e. 重复上述步骤,改变电阻元件的阻值,重复测量。
2. 二极管元件伏安特性测绘:a. 将直流稳压电源的正极连接到二极管的正极,负极连接到二极管的负极;b. 在电路中并联一个适当阻值的电压表,接在二极管的两端,测量二极管的电压;c. 在电路中串联一个适当量级的电流表,将其接入二极管与直流稳压电源之间,测量电路中的电流;d. 调节直流稳压电源的输出电压,记录不同电压下测得的电流与电压值;e. 重复上述步骤。
实验数据记录与结果分析1. 电阻元件伏安特性测绘:将测量得到的电流与电压值整理成表格,并绘制电阻元件的伏安特性曲线图。
三极管特性实验报告

三极管特性实验报告篇一:三极管伏安特性测量实验报告实验报告课程名称:__电路与模拟电子技术实验_______指导老师:_____干于_______成绩:__________________ 实验名称:_______三极管伏安特性测量______实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的1.深入理解三极管直流偏置电路的结构和工作原理2.深入理解和掌握三极管输入、输出伏安特性二、实验原理三极管的伏安特性曲线可全面反映各电极的电压和电流之间的关系,这些特性曲线实际上就是PN结性能的外部表现。
从使用的角度来看,可把三极管当做一个非线性电阻来研究它的伏安特性,而不必涉及它的内部结构。
其中最常用的是输入输出特性。
1)输入特性曲线输入特性曲线是指在输入回路中,Uce为不同常数值时的Ib~Ube曲线。
分两种情形来讨论。
(1)从图(a)来看,Uce=0,即c、e间短路。
此时Ib与Ube间的关系就是两个正向二极管并联的伏安特性。
每改变一次Ube,就可读到一组数据(Ube,Ib),用所得数据在坐标纸上作图,就得到图(b)中Uce=0时的输入特性曲线。
2)输出特性曲线输出特性曲线是指在Ib为不同常量时输出回路中的Ic~Uce曲线。
测试时,先固定一个Ib,改变Uce,测得相应的Ic值,从而可在Ic~Uce直角坐标系中画出一条曲线。
Ib取不同常量值时,即可测得一系列Ic~Uce曲线,形成曲线族,如图所示。
三、实验仪器三极管,HY3003D-3型可调式直流稳压电源,万用表、电子技术实验箱。
四、实验步骤1.输入特性的测量Rb=100KΩ。
取Vcc=0以及5V,输入不同的Vbb,测出Vbe以及VRb,间接测出ib。
将所得的数据写入表格并画出图线。
电学元件伏安特性的测量实验报告

电学元件伏安特性的测量实验报告实验室时间:××年×月×日实验目的:1. 掌握熟悉U-I特性曲线的基本概念及特点;2. 初步掌握测量电阻、电容、二极管及晶体管的U-I特性曲线和参数。
实验设备:1. 电压表、电流表;2. 直流电源、电阻箱、电容箱、二极管、晶体管等元件;3. 连线板等。
实验原理:伏安特性曲线反映的是电阻、电容、电子器件(如二极管、晶体管)等物质导电性能及其应用特性。
为了研究伏安特性曲线,必须对不同种类的元器件作出不同的电路连接方式。
1. 测量电阻的U-I特性曲线电流强度与电阻的电压成正比,可用相对静态的实验来得到系数值,这种关系在电阻值较小,电流较大时不成立。
用伏安法进行测量,将待测电阻 R 内加上串联电压 E,从而测定系统的电压和电流,并绘制伏安特性曲线的直线部分。
电容 U-I 特性曲线可用图示所示的方法加以测定:取正放极连接正端,靠中间放置电阻进行电压分压使 Uc=0.2U0,按启动键开启,记录并得到测量数据。
二极管的两端电压与电流成非线性关系,需要一些复杂的电路,比如在电压加一定峰值后,不论将电压值加大或减小,二极管都仅仅流过一个定值电流的电路。
晶体管是有放大和开关作用的元件,晶体管有基极,发射极和集电极三个电极,电流和电压之间的关系比较复杂需要一些分流分压的技术方法。
实验过程:构成实验电路如图所示,电源的电压设为1V,通过VCM 将电源输出的电压分为 R1 和R2 上,记录输出的电压和流过的电流,根据实际得到伏安特性曲线如下:电阻值R(Ω) 测量电压 V(mV) 测量电流 I(mA)10 100 1020 200 1040 400 10电容的阻抗是由电容的电容值和信号频率决定的,用升压和降压并计算所用时间的方法来获得一定频率下的 U-I 特性曲线,取电容电压0.2U0,同时使电容电压保持稳定,记录输出电压和流过电容的电流,根据实际得到伏安特性曲线如下:二极管的 U-I 特性曲线是由电路配置和外加电压决定的,二极管整流电路的 U-I 特性曲线如下:取晶体管三极管为配置,设置主控电压 V0 = 0.6V,分别记录三个节点的电压和流过晶体管的电流,然后绘制输出的 U-I 特性曲线如下:实验总结:经过实验,我们熟悉了伏安特性曲线的基本概念及特点,初步掌握了测量电阻、电容、二极管及晶体管的 U-I 特性曲线和参数的方法。
三极管输出特性曲线测试

三极管输出特性曲线测试1、实验目的(1) 理解三极管输入特性曲线与输出特性曲线的物理意义。
(2) 使用逐点法测量出三极管的输入特性曲线与输出特性曲线。
2、实验原理三极管外部各极电压和电流的关系曲线,称为三极管的特性曲线,又称伏安特性曲线。
它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。
对于三极管的不同连接方式,有着不同的特性曲线。
应用最广泛的是共发射极电路,可以采用传统的逐点法测量,其基本测试连线电路如图-1所示。
图-1 三极管输入、输出特性曲线测量连线图(1)输入特性曲线在三极管共射极连接的情况下,当集电极与发射极之间的电压ce U 维持固定值时,be U 和之间的一b I 簇关系曲线,称为共射极输入特性曲线,如图-2所示。
图-2 三极管的输入特性曲线三极管输出特性曲线是指以三极管的基极电流b I 维持固定值时,测量集电极、发射极之间电压与三极ce U 管集电极电流的关系曲c I 线。
曲线如图-3所示。
图-3 三极管的输出特性曲线3、实验步骤图-4 逐点测量法电路利用Mul tisim 软件进行逐点法测量三极管输入、输出特性曲线时的步骤如下:(1) 按原理图连线,将两个可调电位器的增量设为0.3%。
(2) 开启仿真开关simu l ate ,将电位器R 3的百分比调为0%,此时U4显示0.900µV (按实际情况略有差异),即表示ce U ≈0;然后调节电位器R2,使得当电流表U 1显示的数值为下b I 表对应各值的时候,测量对应的U 3的数值be U 填入下表。
按上述步骤,开启仿真开关simu l ate ,适当调节电位器R3的,使得U4显示4V ,即表示ce U ≈4V ;然后调节电位器R2,使得当电流表U 1显示的数值为下b I 表对应各值的时候,测量对应的U 3的数值be U 填入下表。
实验一 三极管输入输出特性实验报告

三极管输入输出特性姓名:班级:学号:指导老师:1.实验背景输入特性曲线(共射极)i=f(v BE) v CE=const.B(1)当v CE=0V时,相当于发射结的正向伏安特性曲线。
(2)当v CE≥1V时,v CB= v CE - v BE>0,集电结已进入反偏状态,开始收集电子,基区复合减少,同样的v BE下i B减小,特性曲线右移。
图1输出特性曲线(共射极)iC=f(vCE) iB=const.饱和区:vCE很小,iC iB,三极管如同工作于短接状态,一般vCE vBE,此管压降称为饱和压降。
此时,发射结正偏,集电结正偏或反偏电压很小。
截止区:iB=0,iC= iCEO0,三极管如同工作于断开状态,此时, vBE小于死区电压。
放大区: vBE >Vth,vCE反电压大于饱和压降,此时,发射结正偏,集电结反偏。
图22.实验目标1.掌握不同连接时的三极管的伏安特性曲线2.掌握利用PSpice A/D仿真功能中提供直流扫描分析(DC Sweep)以及参数分析(Parametric Analysis)3.实验方法1> 电路图中的参数用花括号括起,如下图中的{VCE}等2> 图中的PARAMETERS: place→part→add library后,添加special.olb3> 双击PARAMETERS:出现property editor,选择New column, name 中写入相应的参数名,例如下图中的VCE,初始值VCE=0V,IB=10uA,IE=1mA4> 仿真过程,需要先进行DC Sweep 设定,然后options中选择parametric sweep, 在sweep varaible栏中选择GLOBAL PARAMETER,在parameter name中将相应的参数名写入。
在sweep type栏中分别写入参数的变化,包括该参数的初始值、终值以及增量值。
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。
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实验报告
课程名称:__电路与模拟电子技术实验
_______指导老师:_____干于_______成绩:__________________ 实验名称:_______三极管伏安特性测量______实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)
四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得
一、实验目的
1. 深入理解三极管直流偏置电路的结构和工作原理 2. 深入理解和掌握三极管输入、输出伏安特性
二、实验原理
三极管的伏安特性曲线可全面反映各电极的电压和电流之间的关系,这些特性曲线实际上就是PN结性能的外部表现。
从使用的角度来看,可把三极管当做一个非线性电阻来研究它的伏安特性,而不必涉及它的内部结构。
其中最常用的是输入输出特性。
1)输入特性曲线
输入特性曲线是指在输入回路中,Uce 为不同常数值时的Ib ~Ube 曲线。
分两种情形来讨论。
(1) 从图(a)来看,Uce =0,即c、e间短路。
此时Ib 与Ube 间的关系就是两个正向二极
管并联的伏安特性。
每改变一次Ube ,就可读到一组数据(Ube ,Ib ),用所得数据在坐标纸上作图,就得到图(b)中Uce =0时的输入特性曲线。
2)输出特性曲线
输出特性曲线是指在Ib 为不同常量时输出回路中的Ic ~Uce 曲线。
测试时,先固定一个Ib ,改变Uce ,测得相应的Ic 值,从而可在Ic ~Uce 直角坐标系中画出一条曲线。
Ib 取不同常量值时,即可测得一系列Ic ~Uce 曲线,形成曲线族,如图所示。
专业:___ _________ 姓名:___ _________
学号: ______ 日期:_____ ______ 地点:_____ ___
三、实验仪器
三极管,HY3003D-3型可调式直流稳压电源,万用表、电子技术实验箱。
四、实验步骤
1.输入特性的测量
Rb=100KΩ。
取Vcc=0以及5V,输入不同的Vbb,测出Vbe以及V Rb,间接测出i b。
将所得的数据写入表格并画出图线。
2.输出特性的测量
Vbb=5V,Rc=470Ω。
取Rb=100KΩ和400KΩ。
输入不同的Vcc,测量Vce和V Rc,间接测量出i c。
将所得的数据写入表格并画出图线。
五、数据记录与处理
Vcc=0V Vcc=5V
Vcc/V V Rb/V Vbe/V i b/μA Vcc/V V Rb/V Vbe/V i b/μA
0.1 0 0.005 0 0.1 0 0.008 0
0.3 0 0.169 0 0.3 0 0.195 0
0.5 0.001 0.336 10 0.4 0 0.273 0
0.6 0.008 0.454 80 0.5 0 0.370 0
0.8 0.114 0.521 1140 0.6 0.1 0.513 1000
1.0 0.186 0.545 1860 0.8 0.17 0.580 1700
1.5 0.723 0.570 7230 1.0 0.33 0.610 3300
2.0 1.118 0.583 11180 1.2 0.51 0.624 5100
3.0 2.09 0.599 20900 1.5 0.76 0.632 7600
4.0 3.03 0.608 30300 2.0 1.27 0.659 12700
5.0 4.04 0.616 40400 3.0 2.26 0.666 22600
6.0 4.98 0.622 49800 4.0 3.24 0.668 32400
7.0 5.93 0.626 59300 5.0 4.26 0.671 42600
8.0 6.89 0.631 68900 7.0 6.14 0.670 61400
9.0 7.88 0.634 78800 9.0 8.14 0.660 81400
10.0 8.83 0.637 88300 10.0 9.11 0.656 91100
11.0 9.76 0.640 97600 11.0 10.02 0.650 100200
12.0 10.76 0.642 107600 14.0 12.93 0.642 129300
六、实验结果与误差分析
实验得到的图形与理论大致符合:Vcc = 0的一条曲线与二极管的正向特性相似,Vcc由零开始逐渐增大时输入特性曲线右移;ib逐渐增加时,输出特性曲线上移,饱和区几乎重叠。
不一致的地方由各种误差造成:1.输出电源的实际值与现实的数值不符
2.取点数目不够
3.各个仪器的视在值与实际值不一致
4.仪器的有效位数有限。