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  • 三极管伏安特性测量实验报告

    时间:2020-10-18 11:58:39 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:测量 特性 实验

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     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。

     四、 实验步骤 1.输入特性的测量 Rb=100K Q。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 Vcc=0V Vcc=5V Vcc/V V Rb /V Vbe/V i b /卩 A Vcc/V V Rb /V Vbe/V i b / 卩 A

     Vbb=5V , Rc=470 Q。取 Rb=100K Q 和 400K Q。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 1•输入特性的测量

      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

      —¥LL-(K M Vcr=5V

      2•输出特性的测量 Rb=100K Q Rb=400K Q V DD /V V CE /V V RC /V I c /mA V DD /V V CE /V V RC /V I c /mA 0.1 0.009 0.007 0.015 0.3 0.024 0.198 0.421 0.5 0.03 0.451 0.960 0.5 0.06 0.39 0.830 1 0.046 0.902 1.919 1 0.12 0.77 1.638 2 0.074 1.858 3.953 1.2 0.23 0.85 1.809 3 0.11 2.84 6.043 1.6 0.65 0.86 1.830 4 0.33 3.58 7.617 1.8 0.83 0.86 1.830 4.1 0.39 3.61 7.671 2 1.05 0.86 1.830 4.3 0.56 3.62 7.702 2.1 1.15 0.86 1.830 4.4 0.65 3.63 7.723 2.5 1..56 0.87 1.851 4.6 0.8 3.64 7.745 4 2.96 0.88 1.872 4.8 0.99 3.65 7.766 4.5 3.5 0.89 1.894 5 1.19 3.65 7.766 6 4.97 0.9 1.914 6 2.11 3.72 7.915 7 5.88 0.91 1.936 7 2.98 3.8 8.085 8 6.93 0.92 1.957 8 3.92 3.9 8.298 10 8.82 0.93 1.979 10 5.76 4.03 8.574 12 10.73 0.95 2.021 12 7.47 4.15 8.829

      Vec/V 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, 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 1Q lQ<niA 4- ” ► -----------------------------------------------------------

     T— Rb=100lCQ Rb=40GKQ Vcc 由零开始逐渐增

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