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实验十七 电学元件伏安特性的测量.pdf

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实验十七 电学元件伏安特性的测量.pdf

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文档介绍

文档介绍:实验十七 电学元件伏安特性的测量
电路中有各种电学元件,如线性电阻、半导体二极管和三极管,以及光敏、热敏和压敏元件等。知道
这些元件的伏安特性,对正确地使用它们是至关重要的。利用滑线变阻器的分压接法,通过电压和电流表
正确 0
值RBCB 成正比,B 亦即随
着滑动端C从B滑至 B A
A,分压U从零到E线 C端位移
图 1 分压电路
性地增大。 图 2 分压电路输出电压与滑动端位置的关系
当RLB B 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。实验研究 A
和理论计算都表明,分压与滑动端位置之间的关系如图 2 的曲线所示。
RLB /RB 越小,曲线越弯曲,这就是说当滑动端从B端开始移动,在很大一段
范围内分压增加很小,接近A端时,分压急剧增大,这样调节起来不太方
便。因此作为分压电路的变阻器通常要根据外接负载的大小来选用。必
V
要时,还要同时考虑电压表内阻对分压的影响。
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
过元件的电流与端电压之间的关系称为电学元件的伏安特性。在欧姆定
律 U=IR 式中,电压 U 的单位为 V,电流 I 的单位为 A,电阻 R 的单位为
图 3 线性元件的伏安特性
Ω。一般以电压为横坐标和电流为纵坐标作出元件的电压-电流关系曲
线,称为该元件的伏安特性曲线。
对于碳膜电阻、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
的电压成正比关系变化,即其伏安特性曲线为一直线。这类元件称为线性元件,如图 27-3 所示。半导体
二极管、稳压管等元件,通过元件的电流与加在元件两端的电压不成线性关系变化,其伏安特性为一曲线。
这类元件称为非线性元件,如图 4 所示为某非线性元件的伏安特性。在设计测量电学元件伏安特性的线路时,必须了解待测元件
的规格,使加在它上面的电压和通过的电流均不超过额定值。此