直流电表和直流测量电路.

系级 学号 姓名 张力 日期

实验题目:直流电表和直流测量电路

实验目的:了解模拟式电表的原理和应用条件;通过测量固定电阻、可变电阻及二极管非线性电阻,学习

掌握直流电路及应用

实验原理:1、直流电压表和电流表

实验室的电表大多为为磁电式电表,利用的是通电导线在磁场中受安培力的作用,导线框

偏转带动指针偏转显示读数的原理,但是这样的电表满偏电流很小。将磁电式电表表头并联一小阻值电阻可扩大电流表量程,串联一大阻值电阻可改装成电压表。

2、直流电阻的测量

如下图,直流电阻的测量一般采用伏安法,主要有外接和内接电流表两种方式。电流表内

接法适用于较大阻值电阻的测量,反之,电流表外接法适用于较小阻值电阻的测量。

3、制流电路和分压电路

如下图,制流电路中当C 滑至A 端时电流最大,滑至B 电流最小;分压电路中C 滑至A

时电压最大(输出电压),滑至B 时电压最小。

实验内容: 1. 测量钨丝小灯泡的电阻

按图3.4.1-9接线,移动可变端C ,使电压在0~6V中变化,测量对应的电流(多于6个测量值)

。求

出对应各点的R 灯(小灯泡电阻)。用双对数坐标纸做出R 灯的伏安特性曲线。与公式V KI 比较,求出

n

系级 学号 姓名 张力 日期

K 和n 。 2. 测量二极管的伏安特性曲线

按图3.4.1-8接线,将R x 改为二极管并反向连接。电流电压为0~20V,每隔2V 测一个电流值,求出二极管反向伏安特性。 按图3.4.1-9接线,将小灯泡改用二极管正向接法(注意电路中加一个几十欧姆的保护电阻)。从0.2V 开始,每隔0.05V 测一次,至电流较大(10mA 左右)为止,画出二极管正向伏安特性曲线。

实验数据:

实验中进行了三次测量,分别是测量钨丝小灯泡电阻、测量二极管正向伏安特性曲线、测量二极管反向安特性曲线,得到的原始数据如下:

表一:小灯泡伏安值

表二:二极管正向伏安值

表三:二极管负向伏安值

数据处理和分析: 1、测量小灯泡电阻

根据公式V KI n ,两边取对数,有lnV=nlnI+lnK,故将电压和电流值取对数后,应用线性拟合,可以得到K 和n 。取对数后列表如下: 根据这个表作图并用直线拟合,得下图:

系级 学号 姓名 张力 日期

1.5

1.0

0.5

l n (U /V )

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

ln(I/mA)

图一:电压电流对数值的直线拟合图

根据图得到斜率为1.93,截距为-7.62,那么n=1.93,lnK=-7.62,K=4.9×10-4V/mA1.93。 2、二极管的正向伏安特性曲线

根据数据,绘出各个点并用线连接:

20

15

I /m A

10

5

U/V

图二:二极管正向伏安特性曲线

3、二极管的反向伏安特性曲线 根据数据作图如下:

系级 学号 姓名 张力 日期

100

80

60

I /u A

40

20

U/V

图三:二极管反向伏安特性曲线

实验小结:1、实验中应该注意电流表的外接和内接、制流和分压的区别,根据情况正确选择接线方式; 2、实验操作中最重要的是注意接线的正确性,以免造成短路和断路,同时特别注意电表和二

极管的正极和负极;

3、数据处理时合理利用取对数的方法,将指数函数化为线性函数,便于处理。

系级 学号 姓名 张力 日期

实验题目:直流电表和直流测量电路

实验目的:了解模拟式电表的原理和应用条件;通过测量固定电阻、可变电阻及二极管非线性电阻,学习

掌握直流电路及应用

实验原理:1、直流电压表和电流表

实验室的电表大多为为磁电式电表,利用的是通电导线在磁场中受安培力的作用,导线框

偏转带动指针偏转显示读数的原理,但是这样的电表满偏电流很小。将磁电式电表表头并联一小阻值电阻可扩大电流表量程,串联一大阻值电阻可改装成电压表。

2、直流电阻的测量

如下图,直流电阻的测量一般采用伏安法,主要有外接和内接电流表两种方式。电流表内

接法适用于较大阻值电阻的测量,反之,电流表外接法适用于较小阻值电阻的测量。

3、制流电路和分压电路

如下图,制流电路中当C 滑至A 端时电流最大,滑至B 电流最小;分压电路中C 滑至A

时电压最大(输出电压),滑至B 时电压最小。

实验内容: 1. 测量钨丝小灯泡的电阻

按图3.4.1-9接线,移动可变端C ,使电压在0~6V中变化,测量对应的电流(多于6个测量值)

。求

出对应各点的R 灯(小灯泡电阻)。用双对数坐标纸做出R 灯的伏安特性曲线。与公式V KI 比较,求出

n

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K 和n 。 2. 测量二极管的伏安特性曲线

按图3.4.1-8接线,将R x 改为二极管并反向连接。电流电压为0~20V,每隔2V 测一个电流值,求出二极管反向伏安特性。 按图3.4.1-9接线,将小灯泡改用二极管正向接法(注意电路中加一个几十欧姆的保护电阻)。从0.2V 开始,每隔0.05V 测一次,至电流较大(10mA 左右)为止,画出二极管正向伏安特性曲线。

实验数据:

实验中进行了三次测量,分别是测量钨丝小灯泡电阻、测量二极管正向伏安特性曲线、测量二极管反向安特性曲线,得到的原始数据如下:

表一:小灯泡伏安值

表二:二极管正向伏安值

表三:二极管负向伏安值

数据处理和分析: 1、测量小灯泡电阻

根据公式V KI n ,两边取对数,有lnV=nlnI+lnK,故将电压和电流值取对数后,应用线性拟合,可以得到K 和n 。取对数后列表如下: 根据这个表作图并用直线拟合,得下图:

系级 学号 姓名 张力 日期

1.5

1.0

0.5

l n (U /V )

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

ln(I/mA)

图一:电压电流对数值的直线拟合图

根据图得到斜率为1.93,截距为-7.62,那么n=1.93,lnK=-7.62,K=4.9×10-4V/mA1.93。 2、二极管的正向伏安特性曲线

根据数据,绘出各个点并用线连接:

20

15

I /m A

10

5

U/V

图二:二极管正向伏安特性曲线

3、二极管的反向伏安特性曲线 根据数据作图如下:

系级 学号 姓名 张力 日期

100

80

60

I /u A

40

20

U/V

图三:二极管反向伏安特性曲线

实验小结:1、实验中应该注意电流表的外接和内接、制流和分压的区别,根据情况正确选择接线方式; 2、实验操作中最重要的是注意接线的正确性,以免造成短路和断路,同时特别注意电表和二

极管的正极和负极;

3、数据处理时合理利用取对数的方法,将指数函数化为线性函数,便于处理。


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