大学物理实验伏安特性的测定课件.ppt
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1、大胆动手提高实验操作能力!提高独立自主实验能力!实验背景知识回顾物理实验教程 85-90页,丁慎训、张连芳 主编乔治西蒙欧姆 (Georg Simon Ohm,17871854年)他是德国物理学家。生于巴伐利亚埃尔兰根城。欧姆的父亲是一个技术熟练的锁匠,对哲学和数学都十分爱好。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学并受到有关机械技能的训练,这对他后来进行研究工作特别是自制仪器有很大的帮助。欧姆的研究,主要是在18171827年担任 中学物理教师 期间进行的。 在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,这就是欧姆定律,基本公式是I=U/R。欧姆定律由乔治西蒙欧姆提出,为
2、了纪念他对电磁学的贡献,物理学界将电阻的单位命名为欧姆,以符号 表示。背景知识回顾?背景知识回顾?戴维南定理 (Thevenin theorem) 戴维南 (Thevenin、法国),1883年提出:可将任一复杂的集总参数含源线性时不变二端网络等效为一个简单的二端网络(戴维南定理 )。 定义:任何一个线性含源二端网络,对外部电路而言,总可以用一个理想 电压源和电阻 相串联的有源支路来代替,如图所示。理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压Uoc,其电阻等于原网络中所有独立电源为零时输入端等效电阻Ro。外特性等效外特性等效伏安特性 电学中常用的一种基本测量方法 电路中有各种电学元件,如线性电阻、
3、半导体二极管和三极管,以及光敏、热敏和压敏元件等。人们常需要了解这些元件的伏安特性,对正确地使用它们是至关重要的。 利用滑线变阻器的分压接法,通过电压和电流表正确地测出它们的电压与电流的变化关系 称为伏安特性测量(简称:伏安法)。伏安法实验?电压 U、电流 I、电阻 R线性电阻(常数值)0IUR伏安特性 研究通过电学元件的电流随外加电压的变化关系电阻是常数,其值与按欧姆定律定义的直流电阻相等。有非线性电阻吗?非线性电阻(动态值) 若电阻元件的伏安特性曲线呈直线,称为线性电阻;若呈曲线,称为非线性电阻。 非线性伏安特性所反映出来的规律总是与一定的物理过程相联系的。利用非线性元件的特性可以研制各种
4、新型的传感器、换能器,在温度、压力、光强等物理量的检测和自动控制方面都有广泛的应用。 对非线性电阻特性及规律的研究,有助于加深对有关物理过程、物理规律及其应用的理解和认识。各种非线性元件(照明电珠,整流二极管,稳压二极管,发光二极管,光敏二极管,热敏电阻,硅光电池,低压氖泡等)。微分电阻 (非线性电阻)0IUR1) 压敏电阻(防雷电), 消磁电阻(电视机), 气敏电阻(烟雾探测),热敏电阻、光敏电阻。2) 二极管、太阳能电池、ZnO陶瓷材料、线性电阻与运算放大器构成非线性电阻。非线性电阻伏安特性曲线上某点切线的斜率,称为此电阻在该点的动态电阻。而非线性电阻的动态电阻与直流电阻是不同的,非线性电
5、阻的动态电阻是变量,是状态函数。有电阻 R0 的情况吗?负阻器件的伏安特性正阻抗特性 呈现电阻的性质: 随着电压的增大,电流增大。0电流变化电压变化IUR负阻抗特性 呈现负电阻的性质: 随着电压的增大,电流减小。0电流变化电压变化IUR微分电阻可正可负的器件主要优点是:可用较少数量的器件完成相当的功能。负阻器件的研发历史及应用 1918年 A.W.Hull发明第一个负阻器件(打拿负阻管Dynatron)算起,到今天为止,负阻效应(Dynatron Effect)在元器件和负阻电路中的研发已经跨越了90多年。例如:可控硅在导通的瞬间两端的电压是急剧下降的,而电流 是急剧上升的,与普通的电阻正好相
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