Главная страница
Навигация по странице:

  • Цели эксперимента: Измерение ВАХ диода, Измерение переходной характеристики диода,Исследование схемы ограничения амплитуды сигнала Оборудование

  • Ход работы: Упражнение 1.

  • Упражнение 2.

  • Упражнение 3.

  • Лабораторная работа ВАХ диода. лаба ВАХ диода. Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода


    Скачать 2.58 Mb.
    НазваниеСнятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода
    АнкорЛабораторная работа ВАХ диода
    Дата15.12.2022
    Размер2.58 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлалаба ВАХ диода.docx
    ТипЛабораторная работа
    #846116

    Министерство науки и высшего образования РФ

    Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

    институт физики

    Направление подготовки: Инноватика

    Лабораторная работа №3

    Тема: «Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода»

    Выполнили: студентки 2 курса группы 06-031

    Гайнутдинова Дина Ильнаровна

    Гатауллина Адиля Назиповна

    Соловьева Олеся Александровна

    Проверил: доцент, к.н.,

    Савинков Андрей Владимирович

    Казань, 2022 г.
    Цели эксперимента:

    Измерение ВАХ диода,

    Измерение переходной характеристики диода,

    Исследование схемы ограничения амплитуды сигнала
    Оборудование:

    Лабораторный модуль: резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы, модуль питания, модуль измерений и генератор низкой частоты.


    Ход работы:

    Упражнение 1. Измерение ВАХ диода

    1. Соединили элементы в соответствии с рис.1.



    Рис. 1. Схема для измерения ВАХ диода (прямая ветвь)

    2. Увеличивая напряжение источника питания Е в диапазоне 0 ÷ 10 В с шагом 1 В, измерили падение напряжения на диоде Uпр, протекающий прямой ток Iпр для 10 значений Eпр. Результаты занесли в таблицу 2.X



    Табл.2.



    График 1. Статическая ВАХ I = f1(Uпр) диода



    График 2. Динамическая ВАХ I = f2(Eпр) диода



    График 3. Sст =φ1(U)



    График 4. Sдин=φ2(E).



    График 5. Rст= f1(Uпр)



    График 6. Rдиф= f2(U)

    3. Соединили элементы в соответствии рис. 13. Проделали измерения для обратной ветви характеристики диода.



    Рис. 2 Схема измерения ВАХ диода (обратная ветвь)



    Табл.3.



    График 7. Статическая ВАХ I = f1(Uобр) обратного диода



    График 8. Динамическая ВАХ I = f2(Eобр) диода



    График 9. Sст =φ1(U) (обратная ветвь)



    График 10. Sдин=φ2(E) (обратная ветвь)



    График 11. Rст= f1(Uобр)



    График 11. Rдиф= f2(U)

    Упражнение 2. Измерение переходной характеристики диода

    1. Собрали генератор прямоугольных импульсов.



    Рис. 3. Схема генератора прямоугольных импульсов



    Упражнение 3. Исследование схемы ограничения амплитуды сигнала.

    1. Для наблюдения работы ограничителя воспользовались схемами, приведенными на рис. 4, рис. 5 и рис. 6



    Рис. 4. Схема параллельного диодного ограничителя по нулевому уровню



    Рис. 5. Схема ограничителя сигнала сверху



    Рис. 6. Схема двухстороннего ограничителя



    Рис. 7 Ограничение по нулевому уровню



    Рис 8 Ограничение сверху



    Рис 8 Двустороннее ограничение сигнала

    Вывод: в ходе эксперимента мы провели ряд экспериментов. Измерили ВАХ диода, исследовали схемы ограничения амплитуды сигнала, получили прямоугольные импульсы. Выяснили, что при малых изменениях тока, характеристика является нелинейной. В области больших изменений тока характеристика практически линейна.

    Убедились, что через обратный диод будет протекать ток во много раз меньший, чем прямой.


    написать администратору сайта