大一电工电子实验报告,大一电工电子实验报告总结

时间:2024-08-24 10:01:47 实验报告 我要投稿
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大一电工电子实验报告,大一电工电子实验报告总结

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  实验项目名称:二极管的伏安特性实验

  实验目的:

  1. 掌握二极管的基本结构和工作原理。

  2. 熟悉实验室使用的仪器设备。

  3. 学习如何使用万用表和示波器测量和分析伏安特性的实验方法。

  实验原理:

  两种伏安特性曲线(正向和反向)是描述二极管电特性的基础。正向的伏安特性曲线描述二极管导通的响应,反向的伏安特性曲线则描述二极管的反向阻抗特性,即只有极少数反向电流通过它。

  在正向偏置下,二极管将保持导通,并具有趋近于常数的电压跨越值Va。通过改变在二极管上的电压,可以进行伏安特性测试,以便测量电流和电压的关系,进而得出伏安特性曲线。

  在反向偏置下,二极管将在输入的反向电压达到一定程度后产生如意电流(击穿电流),但正常工作时不会出现该电流。当反向偏压增大时,击穿电流将大量增加。此时,二极管将出现由于电热效应和电静电场等原因而产生的本征噪声。

  实验步骤:

  1. 将测试电路连结到直流电源上,带有一个多种开关的箱子上,调整电源电压为不超过10V。打开示波器开关,将负极接地,将另一端处于探针放置在二极管的低压端口上。

  2. 找到一个2.2kΩ电阻和一个二极管,将它们连接到测试电路上,以可变电阻代替直接测量电阻,以便更加精确地测量电流和阻值。调整电源电压为2V。

  3. 记录不同电压值下的`电流值,将数据放入Excel表格中,生成伏安特性曲线图。

  实验结果:

  得出的伏安特性曲线表明,当电压接近二极管时,电流急剧上升,随着电压的增加,电流将趋于饱和。伏安特性曲线的下降部分表明,电流随电压减小而减小。

  结论:

  通过此次实验,我们掌握了二极管的基本结构和工作原理,学会了如何使用示波器和万用表进行伏安特性测试,并得出一条完整的伏安特性曲线。此实验对于我们理解半导体器件的基本工作原理有着非常重要的意义。

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  一、实验目的

  本次实验主要旨在了解操作半加工器、全波整流电路和电容耦合放大电路三种电路的特点和使用方法,加深对电子元件和电路基本知识的掌握。

  二、实验器材

  1.双踪示波器

  2.多用电表

  3.稳压电源

  4.电阻箱

  5.二极管

  6.电容

  7.晶体管

  三、实验原理

  1.半加工器

  半加工器是一种电子元件,它的两端都是PN结,并且存在一个控制端可以控制其导通或断开。半加工器具有以下几个特点:

  (1)只能使直流通过,不能使交流通过。

  (2)在正向电压下,可以像普通的硅二极管一样导通;在反向电压下,不能导通。

  (3)当控制端加上一定的信号时,半加工器会变为导通状态,此时电流会流经从P端到N端,反之,当控制端没有信号时,半加工器不导通。

  2.全波整流电路

  全波整流电路是一种电路,可以将交流电转换成直流电。具体实现方法是采用两个二极管,使得交流信号通过时只有一个二极管通路,这样就可以保证输出的信号都是同向的,从而转化为了直流电。全波整流电路具有以下几个特点:

  (1)需要使用两个二极管。

  (2)输出的电信号能够保证是单向的。

  (3)当输入电压变化时,输出电压也会随之变化。

  3.电容耦合放大电路

  电容耦合放大电路是一种将器件输出的低幅值交流信号增强的'电路。其中电容起到了耦合作用,使其只传递交流信号,而不传递直流信号。电容耦合放大电路具有以下几个特点:

  (1)输入脉冲增强。

  (2)电容可阻止直流信号的穿过。

  (3)放大器放大后输出的信号经过DC隔离。

  四、实验内容与步骤

  1.半加工器实验

  (1)将半加工器的控制端 Out 与正极相连,负极不接地。

  (2)分别用多用电表对 In 端、P 端和N端进行测试,得出控制端 Out 接VCC 时,电阻的电阻为0 ;Out 断路时,电阻的电阻极大无穷大。

  (3)将Out 连接到控制信号输出通道,输入一个连续内连接,观察输出。

  2.全波整流电路实验

  (1)将输入(AC)和输出(DC)相连。

  (2)登记输出电压值,并与输入电压进行比较。

  3.电容耦合放大电路实验

  (1)将电容与晶体管放大器连接。

  (2)将单极输入 API 和 GND 连接到网络分辨实验板上,输入两个平稳的扰动信号。调整输入信号的幅度,绘制输入电压随时间变化的波形。

  五、实验总结

  通过本次实验,我们学习了半加工器、全波整流电路和电容耦合放大电路的特点及使用方法。加深了对电子元件和电路基本知识的掌握,收获了工作原理与实际应用之间的关系。通过各个实验步骤的具体操作,我们还更加注重了实验室的实践操作经验,提高了我们的实验技能。

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  一、实验1:交流电路实验

  本实验内容主要是了解交流电路的组成和特点,了解交流电路中不同元器件的作用和参数,掌握交流电路的基本运算和计算方法。

  在实验中,我们需要使用万用表和示波器来测量电路中各元器件的参数和波形,并根据实验结果来推导电路的性质和功能。

  二、实验2:二极管实验

  本实验内容主要是了解二极管的基本结构和工作原理,了解二极管的性质和应用,并掌握二极管的测量方法和参数计算方法。

  在实验中,我们需要使用万用表和示波器来测量二极管的电流电压等参数,并根据实验结果来推导二极管的性质和功能。

  三、实验3:三极管实验

  本实验内容主要是了解三极管的基本结构和工作原理,了解三极管的性质和应用,并掌握三极管的测量方法和参数计算方法。

  在实验中,我们需要使用万用表和示波器来测量三极管的电流电压等参数,并根据实验结果来推导三极管的性质和功能。

  四、实验4:放大器实验

  本实验内容主要是了解放大器的基本结构和工作原理,了解放大器的性质和应用,并掌握放大器的测量方法和参数计算方法。

  在实验中,我们需要使用万用表和示波器来测量放大器的`电流电压等参数,并根据实验结果来推导放大器的性质和功能。

  五、实验5:滤波器实验

  本实验内容主要是了解滤波器的基本结构和工作原理,了解滤波器的性质和应用,并掌握滤波器的测量方法和参数计算方法。

  在实验中,我们需要使用万用表和示波器来测量滤波器的电流电压等参数,并根据实验结果来推导滤波器的性质和功能。

  综上所述,本文档对大一电工电子实验进行了详细的介绍和分析,使读者能够更好地理解和掌握电工电子知识。期望本文档能够对大家有所帮助。

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