- •Часть I
- •В ведение
- •1. Порядок выполнения лабораторной работы
- •2. Описание лабораторного стенда
- •Наименование блоков стенда
- •Полупроводниковые диоды
- •1. Краткие теоретические сведения
- •Основные параметры выпрямительных диодов
- •2. Предварительное задание
- •3. Экспериментальная часть
- •Выпрямительные диоды
- •Лабораторное задание
- •4. Обработка результатов эксперимента
- •5. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
3. Экспериментальная часть
Работа выполняется на блоке 1А, принципиальная схема которого изображена на рис. 1.3.
Рис. 1.3. Принципиальная схема блока 1А
Перед началом экспериментов следует по таблице ознакомиться с основными справочными параметрами исследуемых диодов.
Выпрямительные диоды
Параметр |
Обозна- чение |
Тип диода |
||
1N4001 |
D7Ж |
1N5819 |
||
Прямой максимальный ток, A |
Iвп ср max |
1 |
0,3 |
1 |
Прямое падение напряжения при токе 1 А, B |
Uпр |
0,8 |
0.5 |
0,4 |
Максимальное обратное на- пряжение, B |
Uобр max |
50 |
300 |
40 |
Обратный ток, мкA |
Iобр |
<5 |
<100 |
<200 |
Указание! Перед включением лабораторного стенда все регуляторы источников напряжений V1 и V2 установите в крайнее левое положение (min).
Отключите с помощью переключателей S2, S3, S4 все исследуемые диоды (положение «0»). Для подключения блока 1А к источникам питания включите «Сеть» и на панели «Выбор блока» нажмите кнопку «1А». Загорится сигнальный светодиод.
Лабораторное задание
1. Снимите экспериментальные данные для построения прямых ветвей вольт-амперных характеристик диодов при комнатной температуре
.
С этой целью установите переключатель S1 в положение «Пр.±»; присоедините с помощью проводников к клеммам Х3, Х4 вольтметр с пределом измерения 2 В, к клеммам Х1, Х2 миллиамперметр с пределом измерения 20 мА.
Поочерёдно ключами S2, S3, S4 подключайте к схеме кремниевый диод 1N4001, германиевого диода Д7Ж и диода Шоттки 1N5819.
Прямое напряжение выставляйте с помощью блока питания V1 по вольтметру. Отсчет тока производите по миллиамперметру. Напряжение меняйте от нуля до получения Для построения ВАХ требуется 5–6 экспериментальных точек.
2. Снимите экспериментальные данные для построения обратных ветвей ВАХ только германиевого диода и диода Шоттки при комнатной температуре
.
Переключатель S1 поставьте в положение «Обр.±»; к клеммам Х1, Х2 подключите микроамперметр с пределом 200 мкА. Измерения произведите для трех-четырёх значений напряжения от 0 до 14В.
3. Снимите экспериментальные данные для построения ВАХ диодов при температуре 60 С.
Включите термостат. Дождитесь загорания сигнального светодиода 60 С и произведите отсчеты для построения прямых и обратных ветвей ВАХ исследуемых диодов аналогично п.1 и п.2.
4. Обработка результатов эксперимента
1. Построить совместно прямые и обратные ветви ВАХ при температуре 25 и 60 С для каждого из диодов на отдельном графике. Для наглядности допускаются различные масштабы осей прямой и обратной ветви.
2. По ВАХ рассчитать прямое сопротивление диодов по постоянному току в точке , а также обратное сопротивление диодов по постоянному току ( в точке , где Umax – наибольшее экспериментальное напряжение.
3. Провести сравнение прямого и обратного сопротивлений диодов по постоянному току, т.е. рассчитать отношение для германиевого и кремниевого диодов.
4. Сравнить сопротивления диодов по постоянному току между собой, т.е. рассчитать и проанализировать отношения
.
5. По прямой ветви ВАХ в четырех-пяти точках оси вычислить значение дифференциальных сопротивлений кремниевого и германиевого диодов
.
Построить на одном графике зависимость .