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伏安法测电阻实验全攻略ኰ实验名称:电阻元件的伏安特性测量 礻訮:DH6D2型电学元件V-A特性实验仪 参考资料:《大学物理实》 验目的: 1️⃣ 掌握伏安特性的测量基本方法 2️⃣ 学会直流电源、数字电压表、数字电流表等仪器的正确使用方法 3️⃣ 通过测量二极管的伏安特性,掌握其非线性特性 4️⃣ 学会选取合适的点记录实验数据 实验内容与步骤: - 连接电路,确保所有仪器设备正常工作。 - 设置电路参数,如电压范围、电流范围等。 - 开始测量,记录数据,并绘制伏安特性曲线。 - 分析数据,得出电阻值,并讨论其物理意义。 思考题: - 二极管正向导通时,其电阻值有何变化? - 如何减小测量误差? 实验结果与分析: 通过伏安法测量,我们成功绘制出了电阻元件的伏安特性曲线。在正向导通时,二极管的电阻值明显减小,呈现出非线性特性。同时,我们也发现了测量误差的存在,并讨论了如何通过合理设置电路参数和选择合适的测量点来减小误差。 ᦀ:本次实验让我们更加深入地了解了电阻元件的伏安特性,并学会了如何使用伏安法进行测量。通过实验,我们不仅掌握了理论知识,还提高了实际操作能力。
《电工电子学》期末考试题及答案解析 试述在交流铁心线圈电路中,除了铜损外还有哪些功率损耗?这些损耗是如何产生的? 变压器的主要功能有哪些?若有一变压器,N1=100,N2=10000,则原副线圈电压之比、电流之比和阻抗之比分别为多少? 在人体触电事故中,根据人体受到的伤害可分为哪两种?伤害程度与哪些因素有关? 根据接地的目的不同,接地可分为哪几种? 自然界物质按导电能力可分为哪三种?纯净的半导体又称为什么? 半导体二极管按结构分为哪几种?工作在反向击穿电压处的二极管称为什么? 晶体管又称为半导体三极管,常见的有哪两种类型?晶体管的输出特性曲线分为哪三个区域? 运算放大器电路在分析计算时,通常采用哪两个基本依据?虽然运算放大器的电压放大倍数很大,但其输出电压不会超过什么? 将交流电变换为直流电的过程通常有哪些环节?在整流过程中常用的整流电路有哪两种? 在正弦交流电路中,频率越高,阻抗越大是否正确?为什么? 在三相交流电路中,当负载对称时,中线是多余的吗?为什么? 无论各种电路,电源始终是提供电能的吗?为什么? 在一阶RC电路中,零状态响应就是电源向电容充电的过程吗?为什么? 电动机在任何情况下,实际转速都不会超过旋转磁场的转速吗?为什么? 电动机在定子线圈中产生的旋转磁场与定子线圈中的电流的频率成正比,而与极对数无关吗?为什么? 电动机在空载时和带负载时功率因素都是相同的吗?为什么? 在中性点接地的系统中,同时采用机壳保护接地,可以起到双重保险的作用吗?为什么? 纯争的半导体就是本征半导体吗?为什么? P型半导体的多数载流子是电子,少数载流子是空穴吗?为什么? 本征半导体与金属导电机理的最大区别在于半导体同时存在哪两种载流子?为什么?
实验课老师给低分?如何应对不公平? 最近经历了一件让我困惑的事情。在一个实验课上,老师给了我62分的及格成绩,这让我感到非常意外。 首先,我认为这次实验的难度并不高。我抽到的是最简单的一套实验,尽管最初不知道稳压管是什么(课堂上没有提到过),但我还是用二极管进行了实验,并且为了保险起见,我还用普通电阻做了另一组实验。实验过程中,我们的设备在中间断过一次电(断电后,老师让我们拔掉所有线重新开始,并且把断电时间也算在考试时间内),导致我电阻部分的伏安特性曲线没有画完。尽管有些紧张,但我通过百度弄清楚了稳压管的作用,这让我稍微放心了一些。 其次,老师之前一直强调仪器不可能有问题,并警告我们如果用那台机器做实验,可能会直接挂科。然而,考试时有些同学的电流表无法使用,有些同学的三相电相关仪器也是坏的,而且我们这一边大约八台设备都出现了断电问题。 有个同学她们班没有做过一个实验,老师之前也说她们班不考这个实验,但考试时却给了她们这个实验。于是她举手向老师反映情况(因为老师说不能发出声音也不能移动,只能举手),但老师看了她一眼后并没有立即下来,她举了比较久的手。老师慢慢下来问她情况,然后慢慢给她选实验,这大概花了十分钟。最后这个同学抽到的是三相电实验,因为做三相电需要粗线,而她的实验桌只有细线,她又举手,老师还是没有理她,她又举了比较长时间的手,老师才又下来问她什么事。考试只有四十分钟,最后这个同学做实验做得很赶。 因为平时学习很认真,成绩在年级排名也比较靠前,所以这个成绩让我有些出乎意料。另外,本专业的一个学姐是保研的,她的其他科目均分都是九十,只有这一门课是60(她印象很深)。根据平时对老师的了解,我会适当质疑这个成绩。 所以,我想问问大家,遇到这种情况应该如何争取自己的权益呢?有一些关于老师的评价我不好做出来,我只尽可能客观描述这个事实,所以只举例老师说过的话和一些实际发生的事情。
三极管怎么测量 三极管是电子电路中不可或缺的一部分,它们被广泛用于放大、开关和稳压等应用。对于电子工程师和技术人员来说,了解如何判断三极管的工作状态是非常重要的。本文将介绍几种实用的方法来判断三极管的工作状态。 测试工具准备 ️ 在进行任何测试之前,首先要准备好一些基本的测试工具,包括数字万用表、示波器和二极管测试仪。这些工具可以帮助你测量电流、电压和信号波形,从而判断三极管的工作情况。 静态测试 通断测试:使用数字万用表的二极管测试功能,将正负极正确连接到三极管的发射极和基极,观察显示的正向导通电压(0.6V~0.7V)或反向截止状态(无电压),来判断三极管是否处于导通状态。 放大倍数测试:通过设置数字万用表为电流测量模式,将三极管接入电路后,测量输入和输出端口的电流,计算得出三极管的放大倍数。 动态测试 双脉冲测试:利用示波器观察输入信号和输出信号,在输入端施加一个方波信号,观察输出端产生的信号波形,判断三极管的放大效果和响应速度。 增益测量:通过频谱仪对三极管进行频率响应测试,测量不同频率下的增益值,以及频率特性曲线,验证其性能。 替换法 如果以上测试方法难以判断三极管的工作状态,可以尝试用同型号、相同规格的新三极管替换原有的三极管,观察电路工作情况是否改善。 注意事项 ⚠️ 在测试三极管时,务必确保电路断电,并按照正确的测试步骤进行操作,避免损坏设备或引发安全隐患。 非专业人士在测试三极管时应注意防静电,避免静电放电对元件造成损害。 对于复杂电路中的三极管,建议结合电路原理图和技术规格书来辅助判断三极管的工作状态。 通过以上介绍的静态测试、动态测试和替换法等方法,可以有效地判断三极管的工作状态,帮助电子工程师和技术人员解决电路故障和设计问题。在实际工作中,熟练掌握这些测试方法,并结合实际经验,能够更快、更准确地诊断和解决与三极管相关的电路故障,提高工作效率和电路可靠性。
电气新手必备:符号全解析 探索电气世界,从了解常见电气符号开始!ኊ1️⃣ 电源符号: - 直流电源:一个长横线配一个短横线,简单明了。 - 交流电源:波浪形符号,代表电流的波动。 2️⃣ 电阻: - 直线与锯齿形的组合,就是电阻器的标志。 3️⃣ 电容: - 礸䦝线,常带短横线表示极性,电容的特性一目了然。 4️⃣ 电感: - 形状像字母“L”的卷曲线,电感特性尽在其中。 5️⃣ 开关: - 一条线与小圆圈的组合,轻松理解开关状态。 6️⃣ 继电器: - 駟饽⦡内含圈与箭头,电流路径一目了然。 7️⃣ 接地: - 𑤸条水平线逐渐变短,接地符号,安全第一。 8️⃣ 二极管: - 夸角形指向竖线,电流方向清晰可见。 9️⃣ 三极管: - 三条线和箭头,不同类型的三极管,一图掌握。 变压器: - 两组平行线,弯曲线与线圈相依,变压器特性尽显。 这些电气符号在电路设计、电子设备中广泛使用,是电气新手必备知识!ꢜ耀
砥导体二极管及其应用详解 半导体二极管的基本概念 二极管符号:管的伏安特性: 正向特性:硅管-0.7V,锗管-0.3V 反向特性:处于截止状态,有微弱的反向电流 击穿特性:交流电路转换为直流电路 砤管的应用 整流电路:将交流电转换为单向脉动直流电 滤波电路:滤除脉动直流电中的交流成分 稳压电路:保证输出的直流电压稳定性 伏安特性曲线 正向特性:硅管-0.7V,锗管-0.3V 反向特性:处于截止状态,有微弱的反向电流 击穿特性:交流电路转换为直流电路 单相桥式整流电路 桥式整流:四个二极管连接成桥形,不同极性点接在一起与变压器次级线圈相连,同极性点接在一起与直流负载相连 工作原理:正半周时,二极管L3导通,L1、L2截止;负半周时,二极管L2、L4导通,L1、L3截止 电容滤波:利用电容的充放电作用使负载电压电流趋于平滑 稳压电路:利用稳压二极管保证输出的直流电压稳定性
2025普高单招必备:信息技术知识点清单 嘿,想走单招的小伙伴们,特别是那些对信息技术感兴趣的,看过来!今天给大家整理了一份信息技术常考知识点清单,绝对是你们的重点学习资料! 计算机基础 𛊨줻𖧳:主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成。 电子计算机诞生:1946年,世界上第一台电子计算机诞生了。 数据存储:我们日常上网获得的歌曲、电影等资源一般存储在服务器上。 数据检索:利用计算机进行图书资料的信息检索,属于数据处理领域。 指令与操作:计算机指令通常由操作码与操作数两部分组成。 冯ⷨﺤ理:程序存储是冯ⷨﺤ᧮机的基本原理。 系统软件:主要包括操作系统、数据库管理系统、语言处理程序和服务程序。 操作系统:主要功能有处理器管理、存储管理、文件管理和设备管理。 办公自动化:一般分为事务处理型、管理控制型和辅助决策型三个层次。 电路基础 额定功率与电量:一个额定功率为25W的灯泡,每天点亮2小时,30天消耗1.5度电。 伏安特性:线性电阻元件的伏安特性是过原点的直线。 电流方向:电流的方向规定为正电荷移动的方向。 混合电路:一个电路中既有串联又有并联,称为混联电路。 电路组成:电路主要由电源、负载和中间环节三部分组成。 电子技术基础 犥G𝥊分类:物质按导电能力分为导体、半导体和绝缘体。 半导体特性:半导体具有热敏性、光敏性和掺杂特性。 晶体三极管:输出特性中的三个区分别是截止区、饱和区和放大区。 载流子:半导体导电的载流子是自由电子和空穴。 少数载流子浓度:在杂质半导体中,少数载流子的浓度主要取决于温度。 稳压二极管:稳压二极管工作于特性曲线的反向击穿区。 传输技术 电检测器:通过光电效应,将接收的光信号转换为电信号。 光的两重性:光具有两重性,既可以被看成光波,也可以被看成是由光子组成的粒子流。 光纤损耗:光纤的损耗主要分为吸收损耗、散射损耗和弯曲损耗。 光纤通信目标:光纤通信的目标是提高速率,增大容量。 光源类型:光纤通信中用到的光源有半导体激光器(LD)和半导体发光二极管(LED)。 色散类型:光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模式色散四种。 激光器组成:半导体激光器由工作物质、泵浦源和谐振腔三部分组成。 光接收机功能:光接收机的功能是把经过光纤远距离传输后的微弱信号检测出来,然后放大再生成电信号。 SDH全称:SDH的全称是同步数字体系。 SDH网元设备:SDH网络常见网元设备有终端复用器、分插复用器、再生中继器和数字交叉连接设备。 光纤分类:光纤按折射率分布分类分为阶跃型光纤和渐变型光纤。 传输模式分类:光纤按传输模式的数量分类分为多模光纤和单模光纤。 器件分类:光纤通信系统中所用的器件可以分为有源光器件和无源光器件。 光纤结构:光纤的结构由内到外依次是纤芯、包层和涂覆层。 传输窗口:光纤通信的三个传输窗口分别是850nm、1310nm和1550nm。 通信线路 እ 纤连接器类型:常用的光纤连接器有FC型、SC型、LC型和ST型。 光纤熔接工具:光纤熔接机和光纤切割刃。 光缆线路测试仪表:光时域反射仪(简称OTDR)。 全色谱:光纤全色谱是蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝。 电缆敷设方式:通信电缆按敷设方式分类分为管道电缆、直埋电缆、架空电缆和水底电缆。 数据通信 网络覆盖范围:网络按覆盖范围分为广域网、城域网和局域网。 OS参考模型:OS参考模型自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 传输层协议:传输层主要使用的两个协议是TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。
电子技术全解析슰 模拟电子技术基础知识 半导体:介于导体和绝缘体之间的物质,如硅(Si)和锗(Ge)。 特性:光敏、热敏和掺杂特性。 本征半导体:纯洁的单晶体半导体。 载流子:带有正、负电荷的可移动的空穴和电子。 杂质半导体:在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。 P型半导体:掺入微量三价元素,多子是空穴,少子是电子。 N型半导体:掺入微量五价元素,多子是电子,少子是空穴。 杂质半导体的特性:载流子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。体电阻通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。 砐N结 单向导电性:正偏导通,反偏截止。 导通电压:硅材料约为0.6-0.8V,锗材料约为0.2-0.3V。 伏安特性:正向导通,反向截止。正向导通压降:硅管0.6-0.7V,锗管0.2-0.3V。死区电压:硅管0.5V,锗管0.1V。 分析方法:将二极管断开,分析二极管两端电位的上下;等效电路法;直流等效电路法;微变等效电路法。 頧賥二极管及其稳压电路 特性:正常工作时处在PN结的反向击穿区,所以稳压二极管在电路中要反向连接。 ᠤ𘉦管及其工作原理 类型:分为NPN和PNP两种。 特点:基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。 工作原理:三极管的三种根本组态;三极管内各极电流的分配;共发射极电流放大系数;共射电路的特性曲线。 砦秔栗等效模型 简化模型:rbe-输出端交流短路时的输入电阻;B-输出端交流短路时的正向电流传输比,常用B表示。 根本放大电路组成及其原那么 组成:VT、VCC、Rb、Rc、C1、C2的作用。组成原那么:能放大、不失真、能传输。 图解分析法:直流通路与静态分析;交流通路与动态分析;静态工作点与非线性失真;放大器的动态范围。 砩成运算放大电路 组成:将管线结合在一起制成的具有处理模拟信号的电路。 特性:集成运算放大电路中的元器件的参数具有良好的一致性。 抑制温漂(零点漂移)的方法:直流负反响;温度补偿(利用热敏元件来抵消管子的变化);构成差分放大电路。 失真类型:线性失真(我们所要的,构成电路的放大);非线性失真(饱和失真、截止失真、交越失真)。 耦合方式:直接耦合(低频特性好,便与集成化;存在温漂问题)、阻容耦合(便于计算静态工作点,低频特性差)、变压器耦合(低频特性差,实现阻抗变换;常用于调谐放大电路)、光电耦合。 功率放大电路 类型:共发射极电路、共集电极单级放大器、共基极放大器。 特点:共发射极电路具有集电极电阻Rc将三极管集电极电流的变化转化成集电极电压的变化;共集电极单级放大器无集电极负载电阻,输出信号取自发射级(发射级电压跟随器);共基极放大器。
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