Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Eln1_MS9.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
906.75 Кб
Скачать

2.3. Прямая ветвь вольтамперной характеристики диода

Вызовите пакет анализа электронных схем Electronics Work Bench Multisimv9 (MS9).

В меню Simulate/Interactive Simulation Settings/в окневыберите вкладкуAnalysis Options и щелчком ЛКМ выберите значение . Нажмите кнопку Customize. В открывшемся окнене вкладкеGlobalнажмите кнопкуи затем ОК. После этого в окнещелчком ЛКМ выберите значение и нажмите ОК.

Соберите схему рис. 7 для снятия прямой ветви вольтамперной характеристики (ВАХ) диода. Источник постоянного напряжения выберите из группы Show Power Source. Напряжение источникаЕустановите равным50Вдля диодов с допустимым прямым током до двух ампер и100Вдля диодов с бóльшим током, сопротивление резистора R2=Е/1мА.

Приборы (амперметр и вольтметр) выбираете из группы Place indicator. Включите их в режиме измерения постоянных токов и напряжений (DC). Сопротивление вольтметра установите равным10Мом, амперметра –0,01Ом.

10

Включите режим моделирования – кнопка . После установления показаний приборов выключите процесс моделирования (кнопка). Если правильно определены значения резисторов и установлено напряжение источника, то ток через диод должен иметь значение около1мА. Постепенно уменьшая величину сопротивления резистораR2снимите ВАХ прямой ветви диода. Рекомендуется очередное значение сопротивления определять делением предыдущего на два. Для диода с допустимым прямым током1,0АприЕ=50Вследует установить значениеR2=50кОм. Следующее значение50/2=25кОм, затем12кОми т.д.. до значения, при котором ток через диод будет около(от0,9Адо1,0А). Не старайтесь точно устанавливать рекомендуемые значения – используйте две значащие цифры.

По результатам измерений заполните таб. 2. В столбце «Диод» запишите обозначение диода.

Таблица 2

Диод

Iпр,мА

0,0

Uпр,В

0,0

По результатам измерений постройте ВАХ диода (рис. 8). На линейном участке характеристики постройте характеристический треугольник и определите прямое дифференциальное сопротивление диода. Вершины треугольника должны совпадать со значениями в таб. 2. Пример построения характеристического треугольника приведен на рис.8.

Возьмите точку на средине гипотенузы характеристического треугольника и определите прямое статическое сопротивление диода Rст=Uпр/Iпр.

11

2.4. Влияние температуры

Соберите схему, приведенную на рис. 9 (диод и источник тока). Установите ток источника равный току через диод в одной из вершин характеристического треугольника (п. 2.3). Выберите в меню анализа опциюSimulate/Analyses/Temperature Sweep. В открывшемся окне задайте начальное и конечное значения температуры и приращение(Start – 27oC, Stop – 60oC, Increment – 33oC)и нажмите кнопкуMore.Из ставшего доступным выпадающего спискаAnalysis to sweepвыберите вариантDC Operating Point. Затем перейдите на вкладкуOutput, нажмите клавишуMoreи затем ставшую доступной кнопку. Из выпадающего спискаParameterвыберите напряжение на диодеvdи нажмите ОК. В левом окне появится выбранный параметр@dd1[vd]. Щелчком мыши выделите этот параметр и нажмите кнопкуAdd– обозначение будет перенесено в правое окно. Теперь нажмите кнопкуSimulate. Если все параметры заданы правильно, то будет выведена таблица с результатами подобная приведенной ниже. В таблице отображены значения напряжения на диоде (@dd1[vd]) при установленном токе для температур 27оС и 60оС.

Повторите измерения для второй вершины характеристического треугольника. Запишите полученные результаты в таб. 3. Определите прямое дифференциальное сопротивление диода для температур 27оС и 60оС. Сравните со значениями, полученными для температуры 27оС по ВАХ прямой ветви диода.

Таблица 3

27оС

60оС

I,мА

Uпр,В

Rд,Ом

I,мА

Uпр,В

Rд,Ом