
- •Содержание:
- •Исследование полупроводниковых диодов
- •Теоретическая часть
- •Типы полупроводниковых диодов и их характеристики. Выпрямительные плоскостные низкочастотные диоды
- •Импульсные диоды
- •Диоды Шотки
- •Туннельный диод
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы:
- •Исследование выпрямителей однофазного переменного тока
- •Теоретическая часть
- •Основные параметры выпрямителей
- •Внешние характеристики выпрямителей
- •Практическая часть
- •Однополупериодная схема выпрямления.
- •1.2.2 Двухполупериодные схемы выпрямления.
- •1..2.3 Схемы выпрямления с умножением напряжения.
- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Исследование стабилитрона
- •Теоретическая часть
- •Принцип стабилизации напряжения
- •Параметры стабилитрона
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы
- •Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора в схемах с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором
- •Теоретическая часть
- •Принцип действия и схемы включения транзистора
- •Статические характеристики
- •Малосигнальные параметры
- •Практическая часть
- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Исследование характеристик и параметров полевых транзисторов
- •Теоретическая часть
- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов
- •Полевой транзистор с управляющим p – n переходом
- •Статические характеристики
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором
- •Основные параметры полевых транзисторов
- •Области применения полевых транзисторов
- •Практическая часть
- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Исследование тиристоров
- •Теоретическая часть
- •Диодные тиристоры. Структура и принцип действия.
- •Триодные тиристоры.
- •Уравнение вах тиристора.
- •Классификация, условные обозначения и применение тиристоров.
- •Практическая часть
- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Исследование варикапа
- •Теоретическая часть
- •Теория p-n перехода
- •Диффузионная и барьерная емкости р-n-перехода
- •Варикап, его основные параметры и особенности конструирования
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы
- •Исследование колебательных контуров.
- •Теоретическая часть
- •Принцип работы пассивных аналоговых фильтров
- •Принцип работы активных аналоговых фильтров
- •Применение
- •Виды фильтров
- •Фильтры нижних частот
- •Фильтры высоких частот
- •Полосовые и заграждающие фильтры
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы
- •Исследование свойств терморезисторов
- •Теоретическая часть
- •Термистор
- •Как элемент автоматики, позистор может выполнять следующие функции:
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы
- •Исследование свойств варисторов
- •Теоретическая часть
- •Свойства
- •Применение
- •Практическая часть`
- •Контрольные вопросы
- •11. Исследование оптоэлектронных приборов.
- •Теоретическая часть
- •Физические основы работы фотодиода
- •Отличительные особенности оптронов
- •Обобщенная структурная схема
- •Применение
- •Практическая часть
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
Методика измерений и обработка результатов эксперимента
По результатам измерений п. 5.1 построить ВАХ эмиттерного перехода транзистора
соответствующий
.
Вычислить ток
, считая, что токи перехода измеренные экспериментально и вычисленные по формулам (2.12), (2.13) совпадают при
мкА. Тогда справедливо соотношение:
мкА, где
- измеренное напряжение при токе мкА. Определив по рассчитанному графику
значение
для температуры во время эксперимента, ток вычисляется из приведенного соотношения.
По результатам измерений п. 5.2 построить ВАХ коллекторного перехода и аналогично п. 6.2 рассчитать
.
Прямые и инверсные коэффициенты передачи тока ,
(табл. 2) , (табл. 3) рассчитываются по формулам:
;
Поданным измерений и расчетов таблиц 2 и 3 построить графики зависимостей:
;
;
;
.
Проверить выполняется ли соотношение
.
Для рабочей точки ( , ), заданной в п. 5.5, пользуясь уравнениями Эберса – Мола (2.12) … (2.15) с учетом измеренных значений параметров , , , , рассчитать токи эмиттера и коллектора . Сравнить результаты расчета с экспериментальными, полученными в п. 5.5.
Таблица 7:
, . |
||
|
Расчет |
Измерен. |
,mA |
|
|
,mA |
|
|
При измерениях входных и выходных характеристик транзистора в схеме с ОЭ, учитывая особенности цифровых измерительных приборов, измерения проводить при изменении токов от больших значений к малым. За исходные принимать значения тока коллектора, или напряжение эмиттер - коллектор, близкие к предельно допустимым с последующим их уменьшением.
Построить семейство входных характеристик
.
Построить семейство проходных характеристик
по данным таблицы 5.
При измерении выходных характеристик шаг изменения напряжения следует выбирать так, чтобы точки равномерно распределялись по участкам резкого роста тока (режим насыщения) и на пологих участках (активный режим).
Построить семейства выходных характеристик транзистора
В точке
В,
мкА вычислить h – параметры транзистора:
;
;
;
.
Контрольные вопросы
Сформулируйте определение биполярного транзистора. Каково назначение и область применения транзисторов?
Поясните структуру и принцип действия биполярного транзистора.
Укажите схемы включения транзистора.
Объясните физический смысл коэффициентов инжекции и переноса.
Как определяется и что характеризует коэффициент передачи тока?
Дайте определение входных и выходных вольт – амперных характеристик. Запишите выражения, определяющие входные и выходные ВАХ для всех трех схем включения транзистора.
Объясните с физической точки зрения характер входных и выходных ВАХ транзистора с ОБ и изменения положения характеристики при изменении управляющего параметра.
Дайте определение коэффициентов передачи транзистора по току, напряжению и мощности.
Приведите формулы, определяющие , , для схем включения транзистора с ОБ и ОЭ.
Почему каскад на транзисторе с ОК называют эмиттерным повторителем?
Определите условия, при которых транзистор можно рассматривать как линейный активный четырехполюсник?
Дайте определение системы h – параметров транзистора и объясните физический смысл каждого из них.
Для каких целей используются эквивалентные схемы? Дайте определение формальных и физических эквивалентных схем.
Объясните физический смысл уравнений (2.10) и (2.11) и входящих в эти уравнения величин.
Что называют моделью Эберса – Мола?
Объясните назначение и физический смысл построения электрической схемы рис. 6. Каково назначение элементов , входящих в эту схему?