
- •Министерство образования и науки
- •Лабораторная работа № 1.1
- •Интерфейс программного комплекса Electronics Workbench
- •Порядок работы с системой схемотехнического моделирования Electronics Workbench 5:
- •Пробное моделирование радиоэлектронных устройств при помощи программного комплекса Electronics Workbench
- •Моделирование интегрирующей rc – цепи
- •Моделирование дифференцирующей rc – цепи
- •Задание
- •Лабораторная работа № 1.2
- •Теоретические сведения:
- •Задание
- •Краткие выводы
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Лабораторная работа № 1.3
- •Теоретические сведения
- •Задание
- •Лабораторная работа № 2
- •Теоретические сведения
- •Задание
- •Теоретические сведения
- •Задание
- •Лабораторная работа №4
- •Теоретические сведения Операционный усилитель
- •Инвертирующий усилитель
- •Неинвертирующий усилитель
- •Инвертирующий сумматор
- •Дифференциальный усилитель
- •Интегратор
- •Задание
- •Лабораторная работа №5
- •Основные теоретические положения
- •Задание
- •Лабораторная работа № 6.1
- •Теоретические сведения
- •Rs-триггеры
- •Двухступенчатый синхронный rs-триггер
- •D-триггер(триггер задержки)
- •Т-триггер
- •Jk-триггер
- •Задание
- •Лабораторная работа № 6.2
- •Теоретические сведения
- •Задание
- •Литература
Задание
Введите схему для испытаний диодов (рис.1) в поле Electronics Work Bench.
Установите внутреннее сопротивление амперметра равным 1 пикаом и внутреннее сопротивление вольтметра - 10 мегаом.
Рисунок 1
Снимите вольт-амперные характеристики (зависимость тока от напряжения) для трёх произвольно выбранных диодов разных фирм из библиотеки «Diods», причём один из диодов обязательно возьмите из библиотеки “Int_shot”. Результаты измерений занесите в таблицы №1-3. Форма таблиц 2 и 3 аналогичны форме первой таблицы.
Таблица 1
U, пр., (В)
|
I, пр. , (мА) |
U, обр. , (В) |
I, обр. , (мкА) |
R, пр. (Ом) |
R, обр. (Ом) |
0 |
|
0 |
|
|
|
0,2 |
|
20 |
|
|
|
0,3 |
|
50 |
|
|
|
0,4 |
|
100 |
|
|
|
0,5 |
|
200 |
|
|
|
0,6 |
|
300 |
|
|
|
0,7 |
|
400 |
|
|
|
0,75 |
|
450 |
|
|
|
0,8 |
|
500 |
|
|
|
0,85 |
|
600 |
|
|
|
Постройте вольтамперные характеристики для испытанных диодов в прямоугольной системе координат. Масштабы токов и напряжений, откладываемых по осям в прямом и обратном направлениях, следует выбрать различными.
Рассчитайте прямые и обратные сопротивления диодов.
Оформите отчёт по лабораторной работе. Отчёт должен содержать:
титульный лист с названием работы
цель работы
задание на лабораторную работу.
схему измерительной установки с обоснованием её выбора.
таблицы результатов проведённых экспериментов.
графики ВАХ трёх испытанных диодов в прямоугольной системе координат.
результаты расчёта прямого и обратного сопротивлений диодов.
выводы по работе.
Краткие выводы
Полупроводниковый диод обладает свойствами электрического вентиля, т.е. имеет малое прямое и очень большое обратное сопротивления.
Качество диода тем выше, чем больше отношение Rобр/RПр.
Диоды одного типа могут иметь большой разброс параметров, поэтому следует их разбраковывать, измеряя параметры или снимая вольт-амперную характеристику.
Снимая характеристики кремниевого и германиевого диодов и сравнивая их, можно убедиться, что у кремниевых диодов обратный ток гораздо меньше (обратное сопротивление гораздо больше), а прямой ток возникает при больших, чем у германиевого диода, прямых напряжениях.
Контрольные вопросы и задачи
В каких условиях должен работать диод, чтобы при прохождении прямого тока не возникал опасный перегрев, а при прохождении обратного не было пробоя?
Почему диоды не могут выпрямлять малые переменные напряжения порядка 0,2—0,3 В и меньше?
Рассчитайте прямое сопротивление диода при прямых напряжениях 0,6 и 0,8 В, используя снятую характеристику.
Используя измеренные параметры нескольких диодов, рассчитайте их обратное сопротивление.
Какие из испытанных вами диодов обладают наилучшим качеством?