非线性电阻电容的伏安特性曲线线的思考题

某同学想描绘两个非线性电阻的伏安特性曲线,实验电路图如图甲所示⑴在图乙中以笔划线代替导线,按实验要求将实物图中的连线补充完整。⑵该同学利用图甲的原理图分别作出了这两个非线性电阻的伏安特性曲线,如图所示。由图可知,这两个元件的阻值随电压的增大而▲(选填“增大”或“减小”)⑶现先将这两个电阻并联,然后接在电动势E=9.0V、内电阻r0=2.0Ω的电源上.①请在图丙中作出并联电阻部分的I并-U并图线;②根据图线可以求出电阻R1消耗的功率P1=▲,电阻R2消耗的功率P2=▲.⑴(2分)⑵增大(2分)⑶①如图所示(2分)②2.3-2.8W(2分)4.5-5.5W(2分)江苏省宿迁市2014届高三考前信息卷物理答案
⑴(2分)⑵增大(2分)⑶①如图所示(2分) ②2.3-2.8 W(2分)? 4 .5-5.5W (2分)相关试题电路元件特性曲线的伏安测量法 实验报告_图文-五星文库
免费文档下载
电路元件特性曲线的伏安测量法 实验报告_图文
导读:实验报告,课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:张冶沁成绩:_____________,一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填),三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤,五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填),1.熟悉电路元件的特性曲线,2.学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法,3掌握伏安测量法中测量样点的选择和绘制曲线的方法,4.学习非线性电阻元件特性曲
课程名称:
电路与模拟电子技术实验
指导老师:
成绩:__________________ 实验名称:
电路元件特性曲线的伏安测量法 实验类型:
同组学生姓名:__________
一、实验目的和要求(必填)
二、实验内容和原理(必填)
三、主要仪器设备(必填)
四、操作方法和实验步骤
五、实验数据记录和处理
六、实验结果与分析(必填)
七、讨论、心得
一、实验目的和要求
1.熟悉电路元件的特性曲线;
2.学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法;
3掌握伏安测量法中测量样点的选择和绘制曲线的方法;
4.学习非线性电阻元件特性曲线的示波器观测方法。
二、实验内容和原理
1、电阻元件、电容元件、电感元件的特性曲线
在电路原理中,元件特性曲线是指特定平面上定义的一条曲线。例如,白炽灯泡在工作时,灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的改变而改变,并且具有一定的惯性;又因为温度的改变与流过灯泡的电流有关,所以它的伏安特性为一条曲线。电流越大、温度越高,对应的灯丝电阻也越大。一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”可相差几倍至十几倍。该曲线的函数关系式称为电阻元件的伏安特性,电阻元件的特性曲线就是在平面上的一条曲线。当曲线变为直线时,与其相对应的元件即为线性电阻器,直线的斜率为该电阻器的电阻值。电容和电感的特性曲线分别为库伏特性和韦安特性,与电阻的伏安特性类似。
线性电阻元件的伏安特性符合欧姆定律,它在u-i 平面上是一条通过原点的直线。该特性曲线各点斜率与元件电压、电流的大小和方向无关,所以线性电阻元件是双向性元件。非线性电阻的伏安特性在u-i平面上是一条曲线。
普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻区别很大。正向压降很小正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十几伏至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。可见,二极管具有单向导电性,如果反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性则与普通二极管不同,在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压升高而增大。
上述两种二极管的伏安特性均具属于单调型。电压与电流之间是单调函数。二极管的特性参数主要有开启电压Vth,导通电压Von,反向电流IR,反向击穿电压VBR以及最大整流电流IF。
2、非线性电阻元件特性曲线的逐点伏安测量法
元件的伏安特性可以用直流电压表、电流表测定,称为逐点伏安测量法。伏安法原理简单,测量方便,但由于仪表内阻会影响测量的结果,因此必须注意仪表的合理接法。
采用伏安法测量二极管特性时,限流电阻以及直流稳压源的变化范围与特性曲线的测量范围是有关系的,要根据实验室设备的具体要求来确定。在综合考虑测量效率和获得良好曲线效果的前提下,
测量点的选择十分关键,由于二极管的特性曲线在不同的电压的区间具有不同的性状,因此测量时需
要合理采用调电压或调电阻的方式来有效控制测量样点。
3、元件特性曲线的示波器观测法
正弦波信号发生器提供的输出电压,R是被测电阻元件,r为电流取样电阻。示波器置于X―Y 工作方式,将电阻元件两端的电压接入示波器Y 轴输入端,取样电阻r 两端的电压接入X 轴输入端,适当调节Y 轴和X 轴的幅值,荧光屏上就能显示出电阻R 的伏安特性曲线。通过双踪示波器的X―Y模式则可测得电感和电容的特性曲线。
三、主要仪器设备
1.数字万用表
2.电工综合实验台
3.DG07多功能网络实验组件
四、操作方法和实验步骤
测定晶体二极管和稳压二极管的伏安特性:
选择稳压电源或者恒流源均可,本次实验使用了稳压源,并如图接线。根据上次实验了解到的仪表技术参数,本次实验中直流电压表内阻约为5MΩ,而直流电流表内阻在1Ω至10Ω,被测量的元件电阻变化范围较大,但在测量点较密集的区域中电阻与电流表更接近,为尽量减小仪表内阻带来的影响,选用了电压表内接法,如图:
缓慢调节稳压源电压大小并记录二极管的电流和电压,在导通区段附近记录适当密集的点,当需要测量反向电压时,只需调转二极管接入电路的方向即可。如此分别测量晶体二极管和稳压二极管的伏安特性并绘制曲线。
用示波器观测二极管、稳压管的伏安特性曲线:
如图接线,适当调整示波器,观察两种二极管的伏安特性曲线并拍摄显示器画面。 五、实验数据记录和处理
示波器显示下的二极管伏安特性曲线:
示波器显示下的稳压管伏安特性曲线:
六、实验结果与分析
由普通二极管数据作图如下,正负电压分别作图
包含总结汇报、党团工作、工作范文、专业文献、IT计算机、资格考试、计划方案、应用文书、考试资料以及电路元件特性曲线的伏安测量法 实验报告_图文等内容。本文共2页
相关内容搜索非线性元件的伏安特性曲线可算电阻吗_百度知道
非线性元件的伏安特性曲线可算电阻吗
我有更好的答案
其他类似问题
为您推荐:
伏安特性曲线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
线性电阻和非线性电阻的伏安特性曲线
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
非线性混沌电路实验报告解读.doc14页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
非线性混沌电路实验报告解读.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
非线性电路混沌及其同步控制
本实验通过测量非线性电阻的I-U特性曲线,了解非线性电阻特性,,从而搭建出典型的非线性电路――蔡氏振荡电路,通过改变其状态参数,观察到混沌的产生,周期运动,倍周期与分岔,点吸引子,双吸引子,环吸引子,周期窗口的物理图像,并研究其费根鲍姆常数。最后,实验将两个蔡氏电路通过一个单相耦合系统连接并最终研究其混沌同步现象。
【关键词】
有源非线性负阻
费根鲍姆常数
一.【引言】
1963年,美国气象学家洛伦茨在《确定论非周期流》一文中,给出了描述大气湍流的洛伦茨方程,并提出了著名的“蝴蝶效应”,从而揭开了对非线性科学深入研究的序幕。非线性科学被誉为继相对论和量子力学之后,20世界物理学的“第三次重大革命”。由非线性科学所引起的对确定论和随机论、有序和无序、偶然性与必然性等范畴和概念的重新认识,形成了一种新的自然观,将深刻的影响人类的思维方法,并涉及现代科学的逻辑体系的根本性问题。
迄今为止,最丰富的混沌现象是非线性震荡电路中观察到的,这是因为电路可以精密元件控制,因此可以通过精确地改变实验条件得到丰富的实验结果,蔡氏电路是华裔科学家蔡少棠设计的能产生混沌的最简单的电路,它是熟悉和理解非线性现象的经典电路。
本实验的目的是学习有源非线性负阻元件的工作原理,借助蔡氏电路掌握非线性动力学系统运动的一般规律性,了解混沌同步和控制的基本概念。通过本实验的学习扩展视野、活跃思维,以一种崭新的科学世界观来认识事物发展的一般规律。
二.【实验原理】
1.有源非线性负阻 一般的电阻器件是有线的正
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 电容的伏安特性曲线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信