
- •160400 – Ракетостроение,
- •151001, 151901 – Технология машиностроения,
- •230101 – Автоматические системы обработки информации и управления.
- •160401 – Ракетостроение,
- •Лабораторная работа № 1 иследование вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов
- •1.1. Краткие теоретические сведения
- •1.2. Исследование электрических параметров полупроводниковых диодов
- •1.3. Ход выполнения работы
- •2.1. Краткие теоретические сведения о выпрямительных схемах
- •2.2. Работа выпрямителя на нагрузку с ёмкостной реакцией
- •2.3. Пример расчета параметров фильтра. Дано:
- •2.4. Описание лабораторной установки
- •2.5. Порядок выполнения работы
- •Исследование вольтамперных характеристик биполярного транзистора
- •3.1. Краткие теоретические сведения
- •3.2. Схема с общим эмиттером. Теоретическое положение
- •3.3. Описание принципа работы схемы с оэ
- •3.4. Порядок выполнения работы:
- •3.5. Построение графиков статических характеристик транзистора
- •3.6. Определение типа проводимости транзистора при помощи омметра.
- •Исследование амплитудно-частотных характеристик (ачх) и усилительных свойств биполярного транзистора в схеме с оэ
- •4.1. Краткие теоретические сведения
- •4.2. Способ настройки лабораторной схемы
- •4.3. Порядок выполнения работы:
- •5.1. Краткие теоретические сведения
- •5.2. Основные схемы включения и нормирование режима работы оу
- •5.3 Дифференциальный усилитель, компаратор и сумматор на оу
- •5.4. Исследование статических параметров операционных усилителей
- •5.5. Ход выполнения работы:
- •6.1. Краткие теоретические сведения
- •6.2. Порядок выполнения работы
- •6.3. Исследование статических параметров базового логического элемента
- •6.4. Назначения элементов и принцип работы схемы стенда
- •Лаборатоная работа n 7
- •7.1. Краткие теоретические сведения
- •1) Асинхронный rs-триггер на элементах основного базиса
- •3) Принцип работы универсального d-триггера
- •7.2. Порядок выполнения работы:
- •Цель работы:
- •8.1. Краткие теоретические сведения
- •8.2. Описание принципа работы синхронного сдвигового регистра
- •8.3. Порядок выполнения работы
- •8.4. Исследование работы регистров в статическом режиме
- •8.5. Исследование работы регистра в динамическом режиме
- •9.1. Краткие теоретические сведения
- •9.2. Исследование работы реверсивного счетчика в статическом режиме
- •9.3. Исследование работы реверсивного счетчика в динамическом режиме
- •9.4. Ход выполнения работы
- •160801 – Ракетостроение,
- •151001 – Технология машиностроения,
- •230101 – Автоматические системы обработки информации и управления.
- •426069, Г.Ижевск, Студенческая,7
1.2. Исследование электрических параметров полупроводниковых диодов
Прямая ветвь ВАХ (рис. 1.1) описывается уравнением Эберса-Молла:
(1.3)
где UБ – падение напряжения в аноде;
Т = (kT/q) = 0,0258 В (при Т = 300 К)
– температурный потенциал.
В диоде сопротивление R0 постоянному току и сопротивление переменному току rD – имеет различное значение.
Пусть UБ = IПР∙rБ, где rБ – сопротивление базы VD (260 Ом); тогда на основании выражения (1.3) можно определить следующие параметры:
статическое сопротивление (сопротивление постоянному току)
дифференциальное сопротивление (сопротивление переменному току)
(1.4)
(1.5)
На рис. 1.4 показано: а) прямое включение диода; b) обратное включение диода;
с) схема для исследования режима работы диода на переменном токе.
Таблица №1.1,а – №1.1,с. Параметры исследуемых диодов (для 4-х шт.)
Тип диода - _________. (Справ. параметры):__________________________________ |
||||||||||||||
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
IПР (mА) |
0,004 |
0,008 |
0,016 |
0,032 |
0,064 |
0,125 |
0,250 |
0,500 |
1,00 |
2,00 |
4,00 |
8,00 |
16,0 |
32,0 |
UПР (mV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R0 (кОм) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rd (Ом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
- |
- |
- |
- |
- |
UОБР (V) |
1 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
(15) |
(15) |
(15) |
- |
- |
- |
- |
- |
R0 (кОм) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
*Диапазон UПР ≤ 0,3 В, т.к. exp U/φТ = exp0,26/0,026 ≈ 22026, либо exp0,36/0,026 ≈ 1·106.
* Достроить обратную ветвь ВАХ необходимо при использовании зависимости:
IОБР(T2) = f (IОБР(T1), ΔT). → IОБР (T2) = IОБР (T1) ∙2ΔT/T*