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电子元件参数及测定2011.9.24
直流恒压恒流源、九孔插板及电子元件 实验仪器 UT39E 数字型万用电表 UT52 数字型万用电表 四、实验内容 1、测量电阻、电容的值; 直读及用数字万用表测量。 2、判断二极管1N4007的极性及优劣; 用数字万用表的二极管测量档或欧姆档。 3、测量并绘出稳压二极管2CW56的伏安特性线。 线路图及表格原则上自己设计。 4、实验数据处理 自拟表格,将测量数据填入表格内。在坐标纸上做出稳压管正、反向特性曲线。 ①正向特性曲线:按图接好线路。接通电源,缓慢调节滑动变阻器,增加电压,在电流变化大的地方,电压间隔应取小一点,记下每次电压表和电流表的示值,测十组数据,。最后断开电源。 参考: 电压表量程取0—2V 电流表量程取0—200mA 待测2CW56稳压二极管 0.6v之前读取电压和电流值3组 0.6v之后读取电压和电流值7组 测量2CW56稳压二极管伏安特性曲线时应注意以下两点: 注意: ②反向特性曲线按图接好线路。接通电源逐步改变电压,在电流变化大的地方,电压间隔应取小一点,记下每次的电压表和电流表的示值,测十组数据。确认数据无错误和遗漏后,断开电源,拆除线路。 参考:电压表量程取直流0—20V 电流表量程取0—200mA 待测2CW56稳压二极管 6.2v 之前读取电压和电流值3组 6.2v 之后读取电压和电流值7组 谢谢! * 返回 2011年9月 常用电子元件参数测量 电子元件是组成电路的基本细胞,其质量的优劣直接影响电路系统和整机的性能。电子元件的生产和应用中,都需要对其参数进行测量。 本实验采用电学基本器具对电子元件参数进行测量,使同学们掌握电学仪器的使用方法。 实验目的: 1、认识电阻、电容、二极管等电子元件,并掌握其参数测量方法。 2、学习数字式万用表使用方法,利用其测量电阻,电流,电压等。 3、测量稳压二极管的伏安特性曲线。 实验仪器: 1、直流恒压源恒流源DH--VC1 1台 2、数字式万用表 2台 3、DH-SJI物理设计性实验装置 4、电阻、电容、1N4007二极管等 1.电阻的定义 导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻。 2.电阻的作用 电阻是耗能元件,它吸收电能并把电能转换成其它形式的能量。在电路中,电阻主要有分压、分流、负载等作用,用于稳定、调节、控制电压或电流的大小。 实验原理与内容 一、电阻 3.电阻的主要性能参数 电阻的主要性能参数包括:标称阻值与允许偏差、额定功率和温度系数等。 1.标称阻值 电阻的标称阻值是指电阻器上所标注的阻值,是电阻生产的规定值。 2. 允许偏差(允许误差),标称阻值与实际阻值之间允许的最大偏差范围叫做电阻器的偏差 3.额定功率(标称功率) 指在产品标准规定的大气压和额定温度下,电阻器所允许承受的最大功率。常 用的电阻标称(额定)功率有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W、10W、 20W等。 4.温度系数 温度变化时,引起电阻器的相对变化量称为电阻器的温度系数。温度系数越小,电阻的温度稳定度越高。温度系数α可正、可负。温度升高,电阻值增大,称该电阻具有正的温度系数;温度升高,电阻值减小,称该电阻具有负的温度系数。 电阻名称 电阻的性能、特点 碳膜电阻 稳定性高,噪声低,应用广泛。阻值范围:1Ω~10MΩ。 金属膜 电阻 体积小,稳定性高,噪声低,温度系数小,耐高温,精度高,但脉冲负载稳定性差。 阻值范围:1Ω~620MΩ。 线绕电阻 稳定性高,噪声低,温度系数小,耐高温,精度很高,功率大(可达500W),但高频性能差,体积大,成本高。阻值范围:0.1Ω~5MΩ。 金属氧化膜电阻 除具有金属膜电阻的特点外,它比金属膜电阻的抗氧化性和热稳定性高,功率大(可达50KW),但阻值范围小,主要用来补充金属膜电阻器的低阻部分。 阻值范围:1Ω~200KΩ。 合成实芯电阻 机械强度高,过负载能力较强,可靠性较高,体积小,但噪声较高大,分布参数(L、C)大,对电压和温度的稳定性差。阻值范围:4.7Ω~22MΩ。 合成碳膜电阻 电阻阻值变化范围宽,价廉,但噪声大,频率特性差,电压稳定性低,抗湿性差,主要用来制造高压高阻电阻器。 阻值范围:10MΩ~106MΩ。 线绕 电位器 稳定性高,噪声低,温度系数小,耐
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