实验一 电路元件的伏安特性.docx
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1、实验一 电路元件的伏安特性实验一 电路元件的伏安特性 一、实验目的 1、研究电阻元件和直流电源的伏安特性及其测定方法。 2、学习直流仪表设备的使用方法。 二、原理及说明 任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系U=f (I)来表示,即用UI平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。 1、独立电源和电阻的伏安特性用电压表、电流表测定,称为伏安法。伏安表法原理简单,测量方便,同时适用于非线性元件伏安特性测量。 USabO 图1-1 II+U-USRS- 图1-2 2、理想电压源的内部电阻值Rs为零,其端电压Us ( t )是确定的时间函数,与流
2、过电源的电流大小无关。如果Us ( t )不随时间变化,则该电压源称为直流理想电压源Us, 其伏安特性曲线如图1-1中曲线a所示。实际电源的伏安特性曲线如图1-1中曲线b所示,它可以用一个理想电压源Us和电阻Rs相串联的电路模型来表示。显然Rs越大,图1-1中的角也越大,其正切的绝对值代表实际电源的内阻Rs。 3、理想电流源向负载提供的电流Is ( t )是确定的时间函数,与电源的端电压大小无关。如果Is ( t )不随时间变化,则该电流源为直流理想电流源Is,其伏安特性如图1-3中曲线a所示。实际电源的伏安特性如图1-3中曲线b所示,它可以用一个理想电流源Is和电导Gs相并联的电路模型来显示
3、,。显然,Gs越大,图1-3中的角也越大,其正切的绝对值代表实际的电导值Gs。 bUaISO 图1-3 I+-ISGS 图1-4 4、电阻元件的特性可以用该元件两端的电压U与流过的电流I的关系来表征。即满足于欧姆定律: U R= I在U-I坐标平面上,线性电阻的特性曲线是一条通过原点的直线。该直线的斜率等于该元件的电阻值。如图1-5中a所示。 5、非线性电阻元件的电压、电流关系,不能用欧姆定律来表示,它的伏安特性一般为一曲线。 半导体二极管是非线性电阻元件,正向压降很小,正向电流随正向电压增加而急骤上升;其反向电流随电压增加很小,可视为零。可见,二极管具有单向导电性,其特性如图1-5中c曲线所
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