- •2.1 Цель работы 8
- •2.5 Содержание отчета 10
- •3.1 Цель работы 11
- •Задание 2. Задать напряжение регулируемого источника питания, и измерить его величину при помощи цифрового мультиметра.
- •Задание 3. При помощи функционального генератора сигналов задать напряжение синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. При помощи осциллографа зафиксировать форму измеряемых напряжений.
- •1.5 Содержание отчета
- •Задание 2. Измерить ткс резистора
- •Задание 3. Определить удельное электрическое сопротивления образцов проволок
- •2.5 Содержание отчета
- •4.4 Порядок выполнения работы Задание 1. Измерить емкость двух коденсаторов
- •Задание 2. Расчет и измерение электрических параметров конденсаторов
- •Задание 3. Исследование переходных процессов в rc-цепи
- •Задание 2. Построить вольтамперную характеристику (вах) полупроводникового диода
- •5.5 Содержание отчета
Задание 3. Исследование переходных процессов в rc-цепи
1) Собрать схему, представленную на рисунке 2.
Рисунок 4.2 – Схема исследования переходных процессов
2) При помощи ВП Functional Generator из палитры приборов NI ELVISmx установить на вход схемы сигнал прямоугольной формы. Опытным путем подобрать значение коэффициента заполнения1 (Duti Cycle) прямоугольного сигнала таким, чтобы на экране осциллографа наиболее качественно отображались графики заряда и разряда конденсатора.
3) Выполнить Print Screen экрана осциллографа, сохранить изображения.
4) Повторить п.п. 2, для двух резисторов разных номиналов (R1 и R2).
5)
Выполнить расчет постоянных времени
заряда/разряда конденсатора и времени
переходного процесса
при различных значениях сопротивления
резисторов (R1 и R2):
,
.
6) Результаты расчетов занести в таблицу. Сравнить результаты расчетов с результатами эксперимента.
4.5 Содержание отчета
Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-32.06 и содержать:
1) титульный лист, оформленный по стандарту МГТУ;
2) основную часть, включающую цель работы, порядок выполнения работы, результаты выполнения заданий (схемы, таблицы, графики).
Лабораторная работа №5. Исследование свойств полупроводниковых приборов
5.1 Цель работы
В данной работе необходимо познакомиться со свойствами полупроводниковых терморезисторов (термисторов) и методикой определения их параметров и характеристик.
5.2 Описание лабораторного стенда
В состав лабораторного стенда входят:
1) персональный компьютер с программным обеспечением «Датчик температуры» и «Виртуальные приборы ELVISmx»;
2) платформа для лабораторных измерений NI ELVIS II;
3) комплект монтажных проводов;
4) нагревательная печь;
5) комплект измерительных щупов;
6) термистор, диод;
7) термопара с разъемами для измерения температуры нагрева печи.
5.3 Задание для домашней подготовки
Изучить основные свойства термисторов, диодов и их характеристики.
5.4 Порядок выполнения лабораторной работы
Задание 1. С помощью платформы NI ELVIS II измерить температурную характеристику термисторов.
1) Собрать схему для измерения сопротивления термисторов (рисунок 5.1)
2) Включить питание платформы NI ELVIS II.
3) Запустить программу «Датчик температуры».
4) Поместить исследуемый термистор в печь.
5) Выполнить 10 измерений сопротивления термистора при различных значениях температуры.
Рисунок 5.1 – Схема эксперимента
6) определить коэффициент температурной чувствительности и ТКС термисторов.
7) Результаты измерения занести в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты измерений температурных характеристик термисторов
T, °К |
|
R1, Ом |
R2, Ом |
ln R1 |
ln R2 |
|
|
B1 |
B2 |
TКCR1, °К-1 |
TКCR2, °К-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для
определения коэффициентов B и
воспользоваться следующими выражениями:
,
где
,
– максимальная и минимальная
температуры соответственно;
,
– сопротивления термисторов при
температурах
и
соответственно.
,
где B – коэффициент температурной чувствительности.
Величину TКC определить для линейного участка графика по методу наименьших квадратов:
,
где: – температура при измерении сопротивления, К;
– количество опытов;
– сопротивление образца.
8) Выполнить сравнение результатов измерений со справочными данными термисторов.

,
,
Ом
,
Ом