
如图所示:
在multisim中可以用交流电源,用二极管对交流电源进行半波整流,并加上负载。把二极管与负载的公共点设为地,把负载上的电压信号(与二极管中的电流成正比,可以把负载电阻作为电流取样电阻)接到A通道。
把二极管上的电压信号接到B通道。切换到A/B模式就可以观察到二极管的伏安特性曲线了。
分析:曲线OAB段是正向特性曲线,OA段的电压被称为死区电压,在这-+范围内电流随电压的变化很小,属于高阻区,二极管还没有完全导酒:
AB 段是二极管导通后的变化情况,一开始电流随电压的变化以较快的速度增加,但当到达B点以后虽然电压只有微小的变化,电流的变化却极快,反过来说不管电流怎样增加电压都基本不变,这就是所调的“正向导通压。
扩展资料:Multisim中仪器仪表的使用:
Multisim的虚拟仪器仪表,大多与真实仪器仪表相对应,虚拟仪器仪表面板与真实仪器仪表相面板类似,有数字 万用表、函数信号发生器、双通道示波器等常规电子仪器, 还有波特图仪、失真度仪、频谱分析仪等非常规仪器。
用 户可根据需要测量的参数选择合适的仪器,将其拖到电路 窗口,并与电路连接。在仿真运行时,就可以完成对电路 参数量的测量,用起来几乎和真的一样。由于仿真仪器的 功能是软件化的,所以具有测量数值精确、价格低廉、使 用灵活方便的优点。
一、电压表。
电压表图标如图所示。电压表的两个接线端有四种连接 方式可供选择。 电压表用于测量电路两点间的交流或直流电压,它的两 个接线端与被测量的电路并联连接,当测量直流电压时, 电压表两个接线端有正负之分,使用时按电路的正负极性 对应相接,否则读数将为负值。
当测量直流电压时显示数 值为平均值,当测量交流电压时显示数值为有效值。
半导体发光二极管是一种极为重要的发光器件,它们不但在电子仪表显示、照明、大规模集成电路、光通信等方面有着广泛的应用,在研究领域也一直倍受人们的关注。本文对半导体发光二极管的正向电特性进行了较为系统的研究,其中的主要工作可以概括如下: 1.对现有的实验仪器TH2819 Precision LCR Meter进行了开发与改进,实现了计算机对它的远程控制,大大提高了测试效率根据实验需要,自行组建了实验装置,包括低频电学测试装置和交流电压调制发光实验装置。 2.采用基于并联模式的交流小信号法,在20Hz至100kHz的频率范围内,对半导体发光二极管的正向交流电特性进行了检测,并对实验结果进行了电压分段讨论。3.用低频电学测试装置,在1Hz至20Hz的频率范围内,对半导体发光二极管的电容特性进行了测试。实验结果表明,所有发光二极管在明亮发光时的电容仍为负值。 4.用交流电压调制发光装置对发光二极管的相对发光强度和发光相角进行了检测,并对相对发光强度和发光相角随频率变化的特征曲线进行了定性解释。 5.在我们测试的频率范围内,半导体发光二极管中普遍存在着负电容现象,并且测试频率越低、正向电压越大,负电容现象就越显著相对发光强度的频率特性曲线表明,影响发光二极管负电容的因素除了载流子的强辐射复合外,还有一个与频率密切相关的相位因子 6.通过对实验结果进行仔细分析,总结出负电容随电压、频率变化关系的经验公式。【关键词】:半导体发光二极管 正向交流小信号法 负电容 低频特性 相对发光强度 发光相角欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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