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测量放大器 记录仪 图1-44FH实验装置图 微电流测量放大器包括:(1)F-H管灯丝电源,开路时为交流10V接入灯丝后,可调节 范围3~8V。()F-H管栅极电源,提供0~50V可调直流电源和周期约为10s、幅度50V 的锯齿波电压,分别供手动操作和示波器显示或XY函数记录仪自动记录时用。(3)反向拒 斥电压电源,约为14V,产生GA空间的反向拒斥电场。(4)微电流测量放大器,采用高 输入阻抗(≥10°92),测量范围1035~10-13A 四、实验内容与方法 仪器的安装调试 (D)预热将仪器妥善接地(不要用电源零线作地线),灯丝电压置于最低,x调到最 小,插好F一H管温度计。接通电源开关,使加热炉与微电流测量放大器预热。调节温控 旋钮,使炉温上升并稳定在150℃~180℃范围内的某一温度上 (2)连机将微电流测量放大器“栅压选择”开关拨向“DC”,按图4用专用导线将 加热炉与测量放大器上的各对应电极(AGK,H接通。根据F一H管的实验参数调节好灯 丝电压、拒斥电压 2.逐点手动测量激发电位 (1)粗测:逐渐增加栅极加速电压,观察板极电流的变化大致记下电流“峰”值与“谷” 值时的电压数值。栅极加速电压接近满量程时板极电流应达到或接近满量程,如果板极电 流较小,应调节电流放大倍数或增加灯丝电压,降低拒斥电压或降低F一H管温度;如果板 极电流超过量程,则反之。在增加栅极加速电压过程中,如果发现板极电流突然增加,此时 是F一H管内发生电离现象应立即减小或去掉栅极加速电压,以防损坏F一H管或烧坏微 电流放大器。电离产生往往是由于F-H管温度太低的原因,应加温到规定管温后再进行 实验 (2)逐点测量:加速电位Vκ“逐渐增加每隔0.5伏测一对应板流值。为便于作图, 在电流极值(峰谷值)附近每隔0.1或0.2伏测一次板流值。改变温度(如140℃、150℃ 160℃、180℃等),分别测量Vκ和/值。4 图 1-4-4 F-H 实验装置图 微电流测量放大器包括: (1)F—H 管灯丝电源,开路时为交流 10V,接入灯丝后,可调节 范围 3~8V。 (2)F-H 管栅极电源,提供 0~50V 可调直流电源和周期约为 10s、幅度 50V 的锯齿波电压,分别供手动操作和示波器显示或 XY 函数记录仪自动记录时用。(3)反向拒 斥电压电源,约为 1.4V, 产生 GA 空间的反向拒斥电场。(4)微电流测量放大器,采用高 输入阻抗(   10 10 ), 测量范围 10 ~ 10 A −5 −13 四、实验内容与方法 1.仪器的安装调试 (l) 预热 将仪器妥善接地(不要用电源零线作地线), 灯丝电压置于最低,VGK 调到最 小, 插好 F 一 H 管温度计。接通电源开关,使加热炉与微电流测量放大器预热。调节温控 旋钮,使炉温上升并稳定在 150℃~180℃范围内的某一温度上。 (2) 连机 将微电流测量放大器“栅压选择”开关拨向“DC”,按图 4 用专用导线将 加热炉与测量放大器上的各对应电极(A,G,K,H)接通。根据 F—H 管的实验参数调节好灯 丝电压、拒斥电压。 2.逐点手动测量激发电位 (1) 粗测:逐渐增加栅极加速电压,观察板极电流的变化,大致记下电流“峰”值与“谷” 值时的电压数值。栅极加速电压接近满量程时,板极电流应达到或接近满量程,如果板极电 流较小,应调节电流放大倍数或增加灯丝电压, 降低拒斥电压或降低 F—H 管温度;如果板 极电流超过量程,则反之。在增加栅极加速电压过程中,如果发现板极电流突然增加, 此时 是 F—H 管内发生电离现象,应立即减小或去掉栅极加速电压,以防损坏 F—H 管或烧坏微 电流放大器。电离产生往往是由于 F—H 管温度太低的原因,应加温到规定管温后再进行 实验。 (2) 逐点测量:加速电位 VGK“逐渐增加,每隔 0.5 伏测一对应板流值。为便于作图, 在电流极值(峰谷值)附近每隔 0.1 或 0.2 伏测一次板流值。改变温度(如 140℃、150℃、 160℃、180℃等), 分别测量 VGK 和 I 值
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