Применение электронной системы Electronic Workbench при изучении радифизических устройств
Вложение | Размер |
---|---|
metodicheskoe_posobie_po_vypolneniyu_rabot_v_srede_ew.docx | 323.22 КБ |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов Зеленодольского муниципального района РТ"
Методическое пособие
по выполнению лабораторных работ по физике
в электронной системе моделирования
ELECTRONIC WORKBENCH
Зеленодольск, 2017
Лабораторная работа №1
Исследование полупроводниковых диодов с помощью программного комплекса Electronics Workbench.
Цель: 1. исследование напряжения и тока диода при прямом и обратном смещении р-n перехода.
2. построение и исследование вольтамперной характеристики (ВАХ) для полупроводнико-вого диода.
3. измерение напряжения изгиба вольтамперной характеристики.
Теоретические сведения
Раздел “Diodes” (рис.1.) содержит полупроводниковые диоды, стабилитроны, светодиоды, тиристоры или динисторы, симметричный динистор, симметричный тринистор, выпрямительный мост.
Рис.1.
– полупроводниковые диоды;
– стабилитроны;
– светодиоды;;
Рассмотрим свойства диода, которые задаются пользователем, для этого нужно нажать два раза левой кнопкой мышки на диоде и в диалоговом окне “Diode Properties” выбрать нужный диод на закладке “Models”. Если нужно изменить параметры то нажмите кнопку “Edit”. В диалоговом окне, которое состоит из двух одинаковых на внешний вид закладок (первая из них показана на рис.2., вторая показанная на рис.3.), с помощью которых задать следующие параметры:
Рис.2 – Внешний вид меню для установления параметров диода.
Рис.3. – Внешний вид меню для установления дополнительных параметров диода.
Исследование прямой ветки ВАХ диод может быть проведен с помощью схемы рис.4. Она состоит из источника тока И, амперметра А (можно обойтись и без него, поскольку ток в амперметре точно ровный заданному ), исследуемого диода VD и вольтметра V для измерения напряжения на диоде.
Рис.4 – Исследование прямой ветви ВАХ диода.
Для исследования обратной ветки ВАХ диода используется схема на рис.5. В ней вместо источника тока используется Ui с предохранительным резистором Rz для ограничения тока через диод в случае его пробоя.
Рис.5. – Исследование обратной ветви ВАХ диода.
Для вычисления тока диода используют следующие формулы:
Іпр = (Е - Unp)/R
где Іпр - ток диода в прямом направлении,
Е - напряжение источника питания,
Unp - напряжение на диоде в прямом направлении.
Изменив полярность включения диода в той же схеме, можно снять ВАХ диода по той же методике и в обратном направлении
Іобр = (Е - Uобр)/R,
где Iобр - ток диода в обратном направлении,
Uобр - напряжение на диоде в обратном направлении.
Порядок выполнения работы
Задание І. Измерение напряжения и вычисление тока через диод.
1. Рассмотрите схему на рис.6.
Рис. 6. Схема измерения напряжения диода
- выбрерите раздел на панели инструментов (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), в котором находится нужный вам элемент, потом перенесите его на рабочую;
- соедините контакты элементов и расположите элементы в рабочей области для получения необходимой вам схемы. Для соединения двух контактов необходимо щелкнуть по одному из контактов левой кнопкой мыши и, не отпуская клавишу, довести курсор до второго контакта. В случае необходимости можно прибавить дополнительные узлы (разветвление).
- при нажатии на элемент правой кнопкой мыши можно получить быстрый доступ к самым простым операциям над положением элемента, таким как вращение (rotate), разворот (flip), копирование/вырезание (copy/cut), вставка (paste);
- проставьте необходимые номиналы и свойства каждому элементу дважды нажав левой кнопкой мыши на изображении элемента.
Таблица 1.1.
Параметры | Полученные данные | |
Проверка 1 | Проверка 2 | |
Unp | - | |
Uобр | - | |
Іпр | ||
Іобр |
Задание ІІ. Измерение тока.
Рис. 7. Схема измерения тока диода
Задание ІІІ. Снятие вольтамперной характеристики диода.
Прямая ветвь ВАХ.
Рис. 8. Схема для определения прямой ветви ВАХ.
Таблица 1.2.
Полученные данные | Значение ЭДС источника, В | ||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | |
Іпр | |||||||
Uпр |
Обратная ветвь ВАХ.
Таблица 1.3.
Полученные данные | Значение ЭДС источника, В | |||
0 | 5 | 10 | 15 | |
Іобр | ||||
Uобр |
Задание ІV. Получение ВАХ на экране осциллографа
Рис. 9. Схема для построения ВАХ
Рис. 10 Генератор функций.
3. Сделайте выводы относительно сделанной работы.
4. Подготовьте отчет о выполнении лабораторной работы и ответьте на контрольные вопросы.
Выпрямительный диод.
4.1.1.Собрать схему для исследования прямой ветви ВАХ выпрямительного диода (рис. 7).
Рис. 7. Схема для исследования ВАХ выпрямительного диода.
4.1.2. Снять зависимость IПР.=f(UПР) с помощью схемы (рис.7).
В качестве R1 использовать регулируемое сопротивление номиналом 1 кОм. Для получения входного напряжения 30В необходимо включить последовательно два источника напряжения. Ступенчато изменяя R1, исследовать прямую ветвь диода, для чего измерить с помощью амперметра прямой ток IПР и с помощью вольтметра прямое напряжение UПР диода. Результаты эксперимента занести в таблицу 1.
Таблица 1.
UПР, [В] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
IПР, [mA] |
4.2. Стабилитрон.
4.2.1.Собрать схему для исследования обратной ветви ВАХ стабилитрона (рис. 4).
Рис. 8. Схема исследования ВАХ стабилитрона.
4.2.2.Снять зависимость IОБР=f(UОБР) с помощью схемы (рис.8). Ступенчато изменяя величину входного напряжения источника постоянного тока UВХ измерить с помощью амперметра обратный ток IОБР и с помощью вольтметра обратное напряжение UОБР стабилитрона для ряда значений. Результаты эксперимента занести в таблицу 2.
Таблица2.
UВХ,[В] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UВЫХ,[В] | ||||||||||||||||
IСТ,[mA] |
За еду птицы готовы собирать мусор
Свадьба в Малиновке
Лиса-охотница
В Китае испытали "автобус будущего"
Притча о гвоздях