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时间:2019-11-16
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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
2、时,电流按指数规律迅速增大,此时,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注:学生只做外接法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:Pn结正向压降(*)是正向电流&)和温度⑺的两数:q=V(O)
3、-(-ln—)7'--ln7'reIre其中,£是电子电荷,R是波尔兹曼常数,3是与结面积、掺杂浓度冇关与温度无关的常数,厂是常数(心3.4),T是绝对温度,人(0)是绝对零度时Pn结材料的导带底和价带顶的电势差。kRk上式中有两项,线性项:VL=V(O)-(-ln—)T,非线性项:V.v£=-一lnTreJFe可以证明,在恒流供电情况卜,当温度较高(室温)时,Pn结的%对T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
4、验注意事项:(一)、电阻元件V-A特性实验仪的便用:(1)、在测量中电流不得大于2mA.(二)、Pn结正向压降特性实验仪的使用:(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,其余都有极性区别,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1,止确连接线路后,打开电源开关,将电源电压调至很小,逐步减小限流电阻,直到毫安表显示1.9999mA为止,
5、记下相应的电流和电压。然后调节电源或限流电阻,将电压表的后两位读数调成0,记录电压,电流。以后按每降低0.010()V测一次数据,直到伏特表的读数为0.5500V为止。正向电流不川修止。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1.8006,1.6006,1.4006、mA的情况下,记录相应的电压;其中0.0006mA为伏特计的电流,记录电流时应该口行减去。3、测绘Pn结正向压降随温度变化的曲线。(1)加
6、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而板上的(加热电流输出端子)“12”端子相连(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)口成一组,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)端了的正负相连(正负不能接错;另外四根和“8”(Pn结导通电流厶输出端子),“9”(Pn结电压输入端子)端子的正负相连(红正黑负正负不能接错)。(2)将控温电流旋钮旋到最小位置,打开测量仪的电源,记录室温门;(3)按下“1厂
7、”键,将“调到5()微安;按下“键,记录VF,按下“△#”键,将AV调到零。(4)将加热电流调到350mA,观测的变化,ZW每改变10mv读取一组△;、T值,直至温度达到100“C为止。Pn结正向压降实验仪面板:图中:1、Pn结温度测量显示;2、Pn结H7?测量显示3、加热电流显示5、温度传感器输入端子;6、Pn结导通电流/;••调节旋钮;7、调零旋钮;8、Pn结导通电流办输岀端子9、Pn结电压输入端子;10、AK,%Z.•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/V//mA(外接)端电压V/V
8、//mA(外接)2、二极管的反向特性m
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