您现在的位置是:主页 > 电路 > 正文

电阻元件的伏安特性误差来源?

电路 2024-08-13 20:37

一、电阻元件的伏安特性误差来源?

在伏安法测电阻实验中误差来源主要是电流表的分压(电流表内接时)或电压表的分流(电流表的外接时)使测量数据不准。

二、光敏电阻的伏安特性误差分析?

光敏电阻伏安特性是指在一定的光照下,加在光敏电阻两端的电压和光电流之间的关系。伏安特性曲线在外加电压一定时,光电流的大小随光照的增强而增加。

在使用时光敏电阻受耗散功率的限制,其两端的电压不能超过最高工作电压,虚线为允许功耗曲线,由它可以确定光敏电阻的正常工作电压。

三、pn结伏安特性实验误差分析?

实验操作时会使试验温度发生改变,影响实验结果。

数字式电压表的示数不稳定也会产生误差。

在U1-T实验中,U2的示数不能一直指在1V上,也会产生误差。

实验操作时会使试验温度发生改变,影响实验结果。 数字式电压表的示数不稳定也会产生误差。 在U1-T实验中,U2的示数不能一直指在1V上,也会产生误差。

四、rc电路稳态特性实验误差分析?

误差产生的原因主要有以下两点:

一,元件性能与参数误差:设计时的理论值是以理想元器件为基础的,而实际器件不可能做到理想性能与参数。

就如你拿尺不可能量出没有误差的尺寸一样。

二,测量仪器产生的误差:测量仪器在采样与处理到显示的过程中都会产生误差,特别是对数据的采样,多高频率的数据据采样率都避免不了误差。

其它还有很多造成误差的因素,如:电源内阻、线路损耗等。

五、研究元件伏安特性的意义?

电子元件两端电压及流过电子元件的电流之间的关系曲线,主要对电子元件的性能研究及应用有一定的意义

六、线性非线性电阻的伏安特性测量的误差分析?

相信电阻的误差主要来源于测量误差,非线性电阻的误差主要拿来与温度对电阻阻值的影响。

七、电学元件的伏安特性测量原理?

伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,图像常被用来研究导体电阻的变化规律,是物理学常用的图像法之一。

应用电流

内容研究导体电阻的变化规律

所属类别图像法所属领域物理学

作用分析导体的物理性质

别名I-U图像范畴物理

八、rcl串联电路的幅频特性与谐振现象误差分析?

1.根据RLC数值计算谐振频率f0。选择测试范围。建议从0.1f0到10f0。 2.准备直角坐标系图表及表格,横轴X表示频率f,对数坐标。共选9个测量点。纵轴为输出幅度单位用输入值的百分数,线性分度。可以不从零开始。 3.准备适当的信号发生器一台,电压表两台接于输入和输出端。 4.根据RLC电路的具体参数计算并调整信号发生器的输出幅度使恰当(保证不会烧毁(仪器和被测电路)的前提下可适当提高电压),最好为整数(例如1V)。确保输入为零时输出也为零。 5.逐点测量。填表、画图。 6.逐点计算理论值,填表、画图在同一张表上。计算误差并试图解释。

九、元件电阻及其伏安特性测量实验的建议?

元件电阻测量时,注意流过元件电阻测量端的电流与端电压的乘积不能超过它的最大功耗,且电压值不能超过元件测量端囗的最大容许值。

测量时电压逐点增加,並记录相应的电压电流值,並连接后得到元件电阻的伏安特性。

十、光敏电阻的光电特性误差分析?

光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应。 二、特性 光敏电阻对光线十分敏感。光照愈强,阻值就愈低。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,可降低至1KΩ以下。 三、工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效应,即在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻。为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。