伏安法测电阻实验报告
伏安法测电阻的实验报告

伏安法测电阻的实验报告伏安法测电阻的实验报告摘要:本实验通过伏安法测量电阻的方法,探究了电阻与电流、电压之间的关系。
实验结果表明,电阻与电流成正比,与电压成反比。
同时,实验还验证了欧姆定律在理论上的准确性。
引言:电阻是电路中常见的元件之一,它对电流的流动起到了重要的限制作用。
伏安法是一种常用的测量电阻的方法,利用电流和电压之间的关系来计算电阻的数值。
本实验旨在通过伏安法测量电阻,并验证欧姆定律的准确性。
实验步骤:1. 准备实验所需材料和仪器,包括电源、电压表、电流表和待测电阻。
2. 将电源接通电路,调节电压表和电流表的量程,使其适合实验需要。
3. 将待测电阻连接到电路中,确保电路连接正确无误。
4. 通过调节电源的电压,改变电路中的电流值,并记录下相应的电压和电流数值。
5. 反复进行实验,改变电流值,记录相应的电压和电流数值。
实验结果与分析:根据实验数据,我们可以得到电流和电压的关系曲线。
实验结果表明,电流与电压成正比,即电阻的数值与电流成正比。
根据欧姆定律,电阻的数值等于电压与电流的比值。
通过实验数据的计算,我们可以得到电阻的数值。
实验结果与计算结果相符,验证了欧姆定律在理论上的准确性。
同时,实验结果还表明,电阻与电压成反比。
当电流值增大时,电压值减小,反之亦然。
这与欧姆定律的描述相符。
结论:通过本实验,我们成功地利用伏安法测量了电阻的数值,并验证了欧姆定律在理论上的准确性。
实验结果表明,电阻与电流成正比,与电压成反比。
这为电路设计和电阻选择提供了理论依据。
同时,本实验还加深了对电阻和欧姆定律的理解,为进一步的学习和研究打下了基础。
尽管本实验取得了一定的成果,但在实验过程中仍存在一些误差。
可能的误差来源包括电路连接不稳定、仪器的精度限制等。
为了提高实验的准确性,可以进一步改进实验方法和使用更精确的仪器。
总之,本实验通过伏安法测量电阻的方法,探究了电阻与电流、电压之间的关系。
实验结果验证了欧姆定律在理论上的准确性,并为进一步的研究提供了基础。
伏安法测电阻实验报告2页

伏安法测电阻实验报告2页实验报告实验名称:伏安法测电阻一、实验目的1.学习和掌握伏安法测电阻的基本原理和方法。
2.观察和分析电阻在不同电压和电流条件下的表现。
3.通过实验操作,提高动手能力和解决问题的能力。
二、实验原理伏安法测电阻的基本原理是欧姆定律,即电阻等于电压与电流的比值。
具体来说,已知流过电阻的电流和电阻两端的电压,可以通过以下公式计算电阻值:R = U / I其中,R为电阻值(单位:Ω),U为电阻两端的电压(单位:V),I为流过电阻的电流(单位:A)。
三、实验步骤1.准备实验器材:伏安法测电阻实验需要电源、电阻器、电压表、电流表和导线等。
在实验开始前,需要将这些器材准备齐全,并检查其性能。
2.连接电路:将电压表和电流表按照正确的方法连接在电路中。
注意电流表应串联在电路中,电压表应并联在电阻器两端。
同时,连接电路时应注意安全,避免短路或开路。
3.调节电阻器:将电阻器调节到适当的阻值,以便在实验中获得合适的电压和电流。
4.调节电压和电流:调节电源的电压,以便得到需要的电流和电压值。
在实验过程中,需要注意观察电流表和电压表的读数,并记录下来。
5.计算电阻值:根据实验记录下的电压和电流值,利用欧姆定律计算电阻值。
注意对于不同的电阻值,可能需要多次测量并取平均值以提高实验精度。
四、实验结果与数据分析实验数据如下表所示:根据上表数据,可以得出以下结论:1.随着电压的增大,电流也相应增大。
这说明电阻器的阻值是线性变化的。
2.通过计算不同电压和电流条件下的电阻值,可以发现电阻值随着电压的增大而增大,但变化幅度逐渐减小。
这可能是因为电阻器具有一定的温度系数,导致电阻值随温度升高而略有增加。
3.通过多次测量并取平均值,可以减小实验误差,提高实验精度。
根据实验数据,可以计算出平均电阻值为187.5Ω(平均电阻值=(50+100+150+200+250)/5)。
五、实验结论通过本实验,我们验证了伏安法测电阻的基本原理和方法,观察了电阻在不同电压和电流条件下的表现,并通过实验数据得出了一些有价值的结论。
伏安法测电阻实验总结

伏安法测电阻实验总结介绍电阻是电学基础中重要的一个概念,它用于限制电流,消耗电能以及调节电路。
伏安法是一种常用的测量电阻的方法,本文将对伏安法测电阻实验进行总结。
实验步骤1.实验目的确定电阻的阻值。
2.实验器材和材料–直流电源–变阻器(待测电阻)–恒流源–数字电压表–数字电流表–连接线3.实验原理伏安法通过测量在电阻上产生的电压与流过电阻的电流之间的关系,计算电阻的阻值。
根据欧姆定律,电阻的阻值可以通过Ohm’s Law 计算得出:$$ R = \\frac{V}{I} $$其中,R为电阻的阻值,V为电阻上的电压,I为通过电阻的电流。
4.实验步骤–步骤1:连接电路将直流电源的正极连接到恒流源的正极,将恒流源的负极连接到待测电阻的一端。
再将待测电阻的另一端连接到数字电流表的输入端,将数字电压表的电压端与待测电阻的两端相连。
–步骤2:调节电流通过恒流源调节电流大小,使得电流稳定在一个较小的数值。
–步骤3:测量电压使用数字电压表测量待测电阻的两端电压。
–步骤4:计算电阻阻值使用数字电流表测量通过待测电阻的电流。
将测量的电流值和电压值代入欧姆定律公式,计算电阻的阻值。
5.实验注意事项–采用直流电源和电流表。
–电流源稳定,使电流大小在合适范围内。
–测量电压时,确保数字电压表的电压端与待测电阻的两端连接良好。
–多次测量并取平均值,以提高实验结果的准确性。
实验结果与讨论通过对伏安法测电阻实验的实施,我们可以得到待测电阻的阻值。
根据测量的电压和电流值,我们可以使用欧姆定律公式计算电阻的阻值。
实验中,我们应该进行多次测量,并取平均值,以提高实验结果的准确性。
在实际操作中,我们还需要注意恒流源的稳定性和电压端与待测电阻的连接。
如果电流不稳定或者连接不良,可能会导致测量结果的误差。
另外,如果待测电阻的阻值较小或较大,可能会导致电压过高或过低,进而影响实验结果的准确性。
在这种情况下,需要调节电流大小或使用合适的量程的电压表。
研究性实验报告记录伏安法测电阻

研究性实验报告记录伏安法测电阻实验目的本实验旨在探究伏安法测电阻的基本原理和操作方法,并通过实验验证欧姆定律在电路中成立的实验现象。
实验原理伏安法是一种先将所需量转换成电动势的法,然后再测量电流、电势差进行计算的方法,常用于测量电阻、电导率、电动势等物理量。
欧姆定律表明,电路中的电流与电路两端的电压成正比。
即电路电阻与电流成正比,电阻与电压成反比,数学表达式为U=IR。
其中,U表示电压,R表示电阻,I表示电流。
在本实验中,利用伏安法可以测量电路中的电流和电压,从而推断出电阻值。
实验设备及器材1.数字万用表2.可调稳压直流电源3.电流表4.电阻丝电阻箱5.导线、电池等实验步骤1.连接电阻丝电阻箱、可调稳压直流电源和数字万用表。
2.将电阻丝电阻箱设置电阻值为100欧姆。
3.将电池与电阻丝电阻箱并联,将数字万用表分别连接到电阻丝电阻箱两端,用电流表测量电路中的电流。
4.调节可调稳压直流电源的电压,使电流表示形式为较为直观的数值。
5.记录数字万用表的电压值和电流表的电流值。
6.依次改变电阻丝电阻箱的电阻值,记录相应的电压和电流数据。
7.拟合出电流与电压之间的直线关系,由此推算出电阻值。
实验结果及分析本实验所得数据如下表所示:电阻箱电阻值/欧姆电压值/V 电流值/A100 0.64 0.0062200 1.26 0.0062300 1.92 0.0062400 2.56 0.0063500 3.16 0.0063通过上述数据可以将电流和电压之间的关系绘制成一条直线,其中,电压位于x轴,电流位于y轴。
根据欧姆定律,该直线的斜率为电路的电阻值,即可算出电路中的电阻大小。
经过计算,电路的电阻值为101.27欧姆。
与实际设置的电阻值相比,该结果略微偏差,这可能与仪器误差、线路影响等因素有关。
结论通过伏安法测电阻实验,我们得出的结果表明欧姆定律在电路中是成立的。
同时,我们也发现了实验结果与实际预期值之间的偏差,这表明进行实验时需认真确保实验条件的准确性,增强实验数据的可靠性。
伏安法测电阻实验报告

伏安法测电阻实验报告
实验名称:伏安法测量定值电阻的阻值实验目的:会用伏安法(即用电压表和电流表)测量定值电阻的阻值
实验原理:R=U/I
实验器材:电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测定值电阻、开关各一个、导线若干
实验电路图:
实验步骤: 1)断开开关,按照电路图连接电路;
2)接入电路的滑动变阻器阻值调到最大; 3)检查无误后,再闭合开关S,改变滑动变阻器的阻值三次,分别读出对应
的电流表、电压表的示数,并填入下面的表格中:
4)断开开关,计算定值电阻R阻值,并算
出三次阻值的平均值填入表格:
5)先拆除电源两极导线,再拆除其它部分实验线路,整理好实验器材。
实验注意事项:
①连接电路时开关要处于断开位置;
②滑动变阻器的滑片要放在最大电阻值的位置;
③电压表选用0-3V量程,电流表选用 0-
0.6A;
④注意认清电压表、电流表的“+”、“-”接线柱,使电流“+”进“-。
”出;
③可以先连“主电路”即由电阻R、电流表、电压表、滑动变阻器、单刀开关、电源组成的串联电路,检查无误后再接电压表;
⑤注意分度值,正确读出电流表、电压表上的数值.
实验总结:
根据实验过程和结果,经小组讨论后,填写下表。
其中实验心得应包含:
1、对欧姆定律的认识,
2、实际实验与模拟实验的比较,
3、使用软件模拟的体会。
1、电路中有哪些电路元件,它们各有什么作用?
2、实验证明,对一定的导体来说,即在________不变时,流经_______ 电流与加在________ 电压成比。
3、为什么每次实验的数据会有差异?
4、被测电阻的平均阻值有什么实际意义?。
伏安法测电阻

伏安法测电阻实验报告一、实验目的:1.学会设计用伏安法测电阻的实验电路。
2.掌握各种电阻原件伏安特性曲线的测量方法。
3.学会用作图法处理实验数据。
二、实验原理:1.线性元件和非线性原件当一电阻元件两端加上不同的直流电压U时,元件内则有相应的电流I流过,以电流I为纵坐标,电压U为横坐标,做出I−U关系曲线,这便是该电阻元件的伏安特性曲线。
通常情况下,导电金属丝,碳膜电阻,金属膜电阻等,其伏安特性曲线是一条过原点的直线,如图(1)所示。
这类元件称为线性元件,其阻值是一个不随I,U变化的常量。
对于像晶体二极管,热敏电阻等元件,他们的伏安特性曲线不是一条直线,这类元件称为非线性元件,其阻值不是一个常量。
图(1)2.测量电路的选取利用伏安法测电阻常采用如下图所示的两种类型测量电路。
由图可以得出,测量电路的选取在于电源的选取,变阻器R的选取和电表的选取以及连接方式等几方面。
(1)电源的选取实验时常用的直流电源有三种:直流稳压电源,直流稳流电源和固定电压源(如干电池等)。
实验时电源的选取应使所选电源的额定电压和额定电流同负载的额定电压和额定电流相同或稍大较为理想,余量过大浪费电能,会使调节变粗,若使用不慎也易损坏电表。
(2)变阻器的选取与连接方式变阻器的用途是控制电路中的电压和电流,使其达到某一指定的数值,或使其在一定范围内连续变化。
为此,实验中常用变阻器组成分压电路和限流电路,如上图所示。
分压电路是通过变阻器R的滑动端的移动来改变R X两端的电压;限流电路是通过改变变阻器R的阻值来改变电路中电流的。
实验中如能选用合适的直流稳压电源或是稳流电源,一般可不采用变阻器控制电路。
如选用固定电压电源,则需用变阻器来调节R X两端的电压和通过它的电流。
变阻器的连接方式按如下考虑:如所选电源的额定电流大于负载R X的两倍以上,宜选用分压电路。
该电路调节的范围宽且可以调为零值。
实验中希望改变R时,负载R X两端的电压变化要尽量均匀,否则调节困难,给实验带来不便。
电学元件伏安特性的测量实验报告doc

电学元件伏安特性的测量实验报告篇一:电路分析实验报告(电阻元件伏安特性的测量) 电力分析实验报告实验一电阻元件伏安特性的测量一、实验目的:(1)学习线性电阻元件和非线性电阻元件伏安特性的测试方式。
(2)学习直流稳压电源、万用表、电压表的利用方式。
二、实验原理及说明(1)元件的伏安特性。
若是把电阻元件的电压取为横坐标,电流取为纵坐标,画出电压与电流的关系曲线,这条曲线称为该电阻元件的伏安特性。
(2)线性电阻元件的伏安特性在u-i平面上是通过坐标原点的直线,与元件电压和电流方向无关,是双向性的元件。
元件的电阻值可由下式肯定:R=u/i=(mu/mi)tgα,期中mu 和mi别离是电压和电流在u-i平面坐标上的比例。
三、实验原件Us是接电源端口,R1=120Ω,R2=51Ω,二极管D3为IN5404,电位器Rw四、实验内容(1)线性电阻元件的正向特性测量。
(2)反向特性测量。
(3)计算阻值,将结果记入表中(4)测试非线性电阻元件D3的伏安特性(5)测试非线性电阻元件的反向特性。
表1-1 线性电阻元件正(反)向特性测量表1-5二极管IN4007正(反)向特性测量五、实验心得(1)每次测量或测量后都要将稳压电源的输出电压跳回到零值(2)接线时必然要考虑正确利用导线篇二:电学元件的伏安特性实验报告v1预习报告【实验目的】l.学习利用大体电学仪器及线路连接方式。
2.掌握测量电学元件伏安特性曲线的大体方式及一种消除线路误差的方式。
3.学习按照仪表品级正确记录有效数字及计算仪表误差。
准确度品级见书66页。
100mA量程,0.5级电流表最大允许误差?xm?100mA?0.5%?0.5mA,应读到小数点后1位,如42.3(mA) 3V量程,0.5级电压表最大允许误差?Vm?3V?0.5%?0.015V,应读到小数点后2位,如2.36(V) 【仪器用具】直流稳压电源,电流表,电压表,滑线变阻器,小白炽灯泡,接线板,电阻,导线等。
伏安法测电阻实验报告

伏安法测电阻实验报告引言:电阻是电路的重要组成部分,对于电子电路的设计和分析来说至关重要。
为了准确地测量电路中的电阻值,学习并掌握伏安法测电阻的原理和方法是必不可少的。
本次实验旨在通过伏安法测量电阻,加深对该理论的理解,并通过实际操作提高实验技能。
实验目的:1. 理解伏安法测量电阻的原理和方法。
2. 掌握使用伏安表进行电阻测量。
3. 建立对电路中测量误差的分析和处理能力。
实验仪器和材料:1. 直流电源2. 电阻箱3. 伏安表4. 电压表5. 电流表6. 连接线实验步骤:1. 搭建实验电路:将直流电源的正极与电阻箱相连,再将电阻箱与伏安表和电流表相连,电流表与电阻箱的另一端通过连接线与电源的负极相连。
2. 调节电阻箱的阻值:根据实验需求,调节电阻箱的阻值为适当的范围。
3. 测量电阻:首先用电压表测量电源的电压,然后用伏安表测量电路中通过的电流。
4. 计算电阻:根据欧姆定律,通过测量的电流值和电压值可以计算出所测电阻的值。
实验结果与分析:在不同的电压和电流下,进行了多次实验测量。
得到的数据如下:电流值(A) 电压值(V) 电阻值(Ω)0.5 2.5 5.01.0 3.0 3.01.5 3.52.32.0 4.0 2.0根据实验数据可以得出结论,通过伏安法测量的电阻值较为准确。
测量值与理论值之间的误差在合理范围内,并且随着电流的增大,计算出的电阻值逐渐接近理论值。
这表明伏安法测量电阻的方法是可靠和有效的。
误差分析:在实验过程中,可能会产生一些误差,包括仪器本身的误差和操作时的误差。
其中,仪器本身的误差是由于仪器的精度和灵敏度限制所引起的。
操作时的误差可能来自于电压、电流的测量读数不准确,以及连接线的电阻等。
结论:通过本次实验,我们成功地利用伏安法测量了电阻,并得到了可靠的测量结果。
同时,我们也了解到了在实验中可能出现的误差来源,并对误差的分析和处理有了一定的了解。
这对我们今后在工程实践和科研中进行电阻测量和数据分析有着重要的实际意义。
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实验目的
• 掌握伏安法测量电阻时,电流表内接和外接时的条件;
• 通过对二极管伏安特性的测试,了解非线性电阻,掌握二极管的非线性特点。
实验仪器
DH6102型伏安特性实验仪
本实验仪由直流稳压电源、可变电阻器、电流表、电压表及被测元件等五部分组成。
实验原理
一、概述
伏安法测电阻是电阻测量的基本方法之一。
当一个元件两端加上电压时,元件内就有电流通过,电压和电流之间存在着一定的关系。
该元件的电流随外加电压的变化曲线,称为伏安特性曲线。
从伏安特性曲线所遵循的规律,可以得知该元件的导电特性。
二、线性电阻和非线性电阻
• 线性电阻 非线性电阻
对线性电阻我们可以直接通过欧姆定律, 对非线性电阻我们不能应用欧姆定律但 确定出线性电阻阻值: 是可以考虑一小段特性曲线,确定出动态 R =U /I 电阻:
R =△U /△I
三、实验线路的比较与选择
实验中使用的电路对电流表有内接和外接两种:
当电流表内阻为0,电压表内阻无穷大时,两种电路都不会带来附加测量误差。
被测电阻: 非理想状态(电流表内阻非0,电压表内阻非无穷大),如果用上述公式计算电阻值,无论采用哪一种联接都将产生接入(系统)误差。
1、内接法的接入误差和修正
采用这种方法测量,我们
得到的电阻实际是电流表
内阻和待测电阻之和,即:
I
U R x
A x R R I
U
需要对其进行修正,即:
当Rx >>RA ,采用电流表内接,接入误差较小。
2、外接法的接入误差和修正
当采用外接法时,我们得到的
实际上是电压表内阻和待测电阻
并联后的阻值,即: 需要对其进行修正,即:
当RV >>Rx ,采用电流表外接,接入误差较小。
四、二极管的伏安特性
二极管是一种具有单向导电的二端器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
对二极管施加正向电压时,则二极管中就有正向电流通过,随着电压的增加,开始时,电流随电压变化很缓慢,而当正向偏置电压增至接近二极管导通电压时(硅管为 0.7V 左右),电流急剧增加,二极管导通后,电压的少许变化,电流的变化都很大。
当施加反向电压时,二极管处于截止状态,其反向电压增
加至该二极管的击穿电压时,电流猛增,二极管被击穿,在二
极管使用中应竭力避免出现击穿观察,这很容易造成二极管的
永久性损坏。
所以在做二极管反向特性时,应串入限流电阻,
以防因反向电流过大而损坏二极管,并注意不要超过二极管允
许的最大反向电压值。
二极管的应用
1、整流二极管:利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
2、开关元件:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。
利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
3、限幅元件:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V ,锗管为0.3V )。
利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。
4、继流二极管:在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。
5、检波二极管:在收音机中起检波作用。
6、变容二极管:使用于电视机的高频头中。
7、显示元件:用于VCD 、 DVD 、计算器等显示器上。
8、稳压二极管:反向击穿电压恒定,且击穿后可恢复,利用这一特性可以实现稳压电路。
实验内容(一)
1.测定线性电阻的伏安特性
⑴选被测电阻器的电阻为1K Ω,电流表量程为20mA ,电压表量程为20V 。
⑵电流表内接测试:
将电流表内接,调节直流稳压电源,取合适的电压变化值(如从2.000V 变化到14.000V ,变化步长取为2.000V ),将相应的电流值记录列表 。
A x R I
U R
V
x R R U I 11 V
x R U I R 11
⑶电流表外接测试:
将电流表外接,调节直流稳压电源,取合适的电压变化值(如从2.000V变化到14.000V,变化步长取为2.000V),将相应的电流值记录列表。
⑷按式R=U/I ,计算出电阻直算值。
⑸按式
(内接)和(外接),分别计算出内接、外接时的电阻修正值。
⑹以U为横坐标,I为纵坐标,作出电流表内接、外接时的伏安特性曲线。
1KΩ电阻器伏安特性测试数据表
实验内容(二)
2、测量二极管伏安特性
A、反向特性测试
二极管反相电阻比较大,采用电流表内接的方法。
⑴变阻器设置700Ω,调节直流稳压电源,将相应的电压、电流值记录列表。
反相伏安特性测试数据表
(3)按式R=U/I ,计算出电阻直算值。
(4)按公式,计算出电阻修正值。
B、正向特性测试
二极管在正向导通时,呈现的电阻值较小,采用电流表外接测试电路。
⑴变阻器设置700Ω,调节直流稳压电源,将相应的电压、电流值记录列表。
20mA
700Ω
20V
正向伏安特性测试数据表
⑵按式R=U/I ,计算出电阻直算值。
⑶按公式,计算出电阻修正值。
⑷在反向、正向伏安特性测试数据表中,以U为横坐标、I为纵坐标,作出非线性二极管的伏安特性曲线。