Pn结与二极管的实验讲义

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1、Pn结与二极管的实验指导—、实验题目:Pn结与二极管二、实验目的:1、对半导体二极管的伏安特性有一些感性认识,测绘二极管伏安特性曲线;2、了解Pn结正向压降随温度变化的基本关系,了解Pn结测温原理;测绘Pn结正向压降随温度变化的曲线。三、实验原理:1、晶体二极管的导电特性品体二极管无论加上正向电压或者反向电压,当电压小于一定数值时只能通过很小的电流,只冇电压大于一定数值时,才冇较大的电流出现,相应的电压可以称为导通电压。止向导通电压小(错管约0.3V,硅管约().5V),反向导通电压(又称“击穿电压”,“耐压”)相差很大(儿伏到儿百伏)。当外加电压大于导通电压时,电流按指数规律迅速增大,此时,

2、欧姆定律对二极管不成立。在这次实验屮,就是要用伏安法测绘品体二极管的正向、反向导电特性曲线。测量电路如下:开始时处f5()00Q位—I限流电阻箱}电源幺JIV(b)mA表内接图1二极管正向伏安特性测量线路(a)mA表外接(a)mA表外接电源约IV(b)mA表内接图2二极管反向伏安特性测量线路2、Pn结正向压降随温度变化的变化。Pn结温度传感器相对于其他温度传感器说,具有灵敏度高、线性好、热响应快、易于实现集成化等优点。Pn结温度传感器的原理如下:kBkPn结正向压降(*)是正向电流&)和温度⑺的函数:=V(0)-(-In—)7-一lnTre片e其中,w是电子电荷,鸟是波尔兹曼常数,B是与结面积

3、、掺杂浓度有关与温度无关的常数,厂是常数(“3.4),:T是绝对温度,冬(0)是绝对零度时Pn结材料的导带底和价带顶的电势差。kBk上式中有两项,线性项:VL=V(O)-(-ln—)7,非线性项:%=-—lnTreIre可以证明,在恒流供电情况下,当温度较高(室温)时,Pn结的W对7的依赖关系取决于线性项匕,即Pn结正向压降随温度升高而线性下降,这就是Pn结测温原理。四、实验仪器:1、仪器记录电阻元件V-A特性实验仪;Pn结正向压降特性实验仪;加热测温装置。2、仪器使用实验注意事项:(一)、电阻元件V・A特性实验仪的使川:(1)、在测量中电流不得大于2niA.(二)、Pn结正向压降特性实验仪的

4、使用:(1)、仪器的连线较多,芯线较细,所以要注意使用,不可用力过猛。(2)、除加热线无极性区别外,其余都冇极性区别,连接时不要接反。特别注意,加热线绝对不要接错位置,否则一定会损毁仪器的。(3)、加热装置温度不要超过100°C,长期过热使用,会造成连接线老化。(4)、使用完毕后切断电源。五、实验内容和步骤:.1、测定正向特性曲线依照图I,正确连接线路后,打开电源开关,将电源电压调至最小,逐步减小限流电阻,直到毫安表显示1.9999mA为止,记下相应的电流和电压。然后调节电源或限流电阻,将电压表最后一位读数调成0,记录电压,电流。以后按每降低0.010V测一次数据,直到伏特表的读数为0.550

5、()V为止。正向电流不用修正。2、测定反向特性曲线依照图2,正确连接线路后,接通线路开关,将电源电压调至最大,逐步减小限流电阻,直到毫安表显示1.9999mA为止,记下相应的电流和电压。然后调节电源电压或者限流电阻,在将电流调节为1.8006,1.6006,1.4006mA的情况下,记录相应的电压;其中0.0006mA为伏特计的电流,记录电流时应该白行减去。3、测绘Pn结正向压降随温度变化的曲线。(1)加热装置上共有两组连接线,侧向引出一组线,是加热线,共有两根芯线,与Pn结正向压降特性实验仪面板上的(加热电流输出端了)“12”端了相连(可以不计正负);特别注意,加热线绝对不要接错位置,否则一

6、定会损毁仪器的。另一组从顶部引出,共六根芯线;其中两根(有一根是黄色)白成一组,是测温信号线,黄色为正,黑色为负,与面板的“5”(温度传感器输入端子)端子的正负相连(正负不能接错);另外四根和“8”(Pn结导通电流齐输出端了),“9”(Pn结电压输入端了)端了的正负相连(红正黑负正负不能接错)。(2)将控温电流旋机旋到最小位置,打开测量仪的电源,记录室温“;(3)按下“S”键,将%调到50微安;按卜•键,记录%,按下“△▼”键,将△V调到零。(4)将加热电流调到350mA,观测的变化,每改变10mv读取一组△#、了值,肓至温度达到1()O°C为止。Pn结正向压降实验仪面板:3、图中:1、5、8

7、、Pn结温度测量显示;2、温度传感器输入端子;6、Pn结导通电流厶输出端了Pn结厶K,%Z测量显示Pn结导通电流厶调节旋钮;9>Pn结电压输入端子;10、AV>7、加热电流显示△$调零旋钮:以厶显示选择开关11、加热电流调节旋钮;12、加热电流输出端子六、数据记录:1、二极管的正向特性表格1端电压V/VZ/mA(外接)//mA(内接)端电压V/V//mA(外接)//mA(内接)端电压V/V//mA

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