PDA

View Full Version : Някой със регистрация във помагало..



buffalo88
12-08-2008, 11:02
Ако може да ми изтегли следната тема http://download.pomagalo.com/3155/ и да ми я копира тук ще съм му благодарен :)

Tedi4ka
12-08-2008, 20:41
Дам заповядай:

Технически университет - Габрово


Катедра: “Физика”

Студент:
Специалност: , Курс: , Факултетен номер:


Протокол № 9


Tема: Снемане характеристика на фотоклетка

1. Теоретична обосновка
В разлнчни области на науката и техниката (в телевизията. в киното, автоматиката, фотометрията и другаде) широко се използуват прибори, чието действие се основава на използуването на фотоелектричния ефект за превръщане енергията на светлината в електрнческа енергия. Когато под действието на светлината от веществото (метал) се отделят електрони, които имат достатъчно енергня, за да излязат извън неговите граници, явлението се нарича външен фотоелектричен ефект. В случая, когато падналпте фотонн се поглъщат от веществото (диелектрик или полупроводник), увеличавайкн неговата проводимост поради нарастване броя на свободннте токови носители (електрони и дупки) в него, янлеиието се нарича вътрешен фотоефект. Вентилният фотоефект (или фотоефект в запиращ слой) се състои във възникването на електродвижещо напрежение на границата на два полупроводннка с различен тип проводимост (или метал и полупроводник) вследствие на вътрешен фотоефект.
През фотоклетката при осветяване на катода тече ток дори когато между анода и катода не е приложено напрежение. Причината за това е, че някои от фотоелектроните притежават известна скорост с посока към анода и успяват да достигнат до него и при липса на ускоряващо електрично поле. При прилагане на обратно напрежение (катодът - положителен, а анодът - отрицателен) с увеличаване на напрежението фототокът постепенно намалява. При определена стойност на това обратно напрежение, наречено спирачно напрежение, и елек-троните, които се отделят от катода не успяват да достигнат до анода. Затова при фототокът става равен на нула.


2. Опитна постановка


3. Задачи:
1/ Да се снемат волтамперните характеристики на фотоклетка при три различни осветености на фотоклетката (фотокатода).
За да се изпълни задачата, необходимо е да се извършп следното: да се подаде на фотоклетката работното напрежение, да се постави осветителната лампа на определено (фиксирано) разстояние от нея, с което да се осигури постоянна осветеност на фотокатода. Като се намалява приложеното напрежение през равни стойности при всяка се отчита големината на фототока. Измерванията се повтарят при други две осветености на фотоклетката, а получените резултати се представят графично върху една координатна система.
2/ Да се снемат светлинннте характеристики на фотоклетка при три различни напрежения, приложени към нея.
За да се изпълни задачата е необходимо да се подаде на фотоклетката напрежение с определена стойност, след което се изменя разстоянкето между нея и осветителната лампа и при всяка стойност се отчита големината на фототока . Като е известен интензитетът на лампата, от закона на Ламберт се изчислява осветеността на фотокатода. Зависимостта на големината на фототока от осветеността на катода се снема и при още две стойности на приложеното напрежение. Получените резултати се представят графично върху една координатна система.
3/ Да се определи чувствителността на фотоклетката за всяка снета светлинна характеристика.
За да се изпълни задачата, е необходимо да се изчисли ъгловият коефициент в линейната част на всяка от получените в задача 2 светлинни характернстики и да се пресметне процентната грешка при изчисляването на.


4. Опитни резултати


R,m E,lx U,V 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,3 1400 I1 1,2 1,4 2,4 3,7 5,1 6,8 9,2 12,3 16,2 20,1
0,4 781,25 I2 0,4 0,5 1 1,5 2,3 3,1 4,4 5,5 7,7 9,9
0,5 504 I3 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,7 2,3 3,1 4,2 5,6

R,m 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75
E,lx
30 I, A 2,6 1,7 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
60 I, A 6,7 4,5 3,2 2,3 1,7 1,4 1,1 0,8 0,7 0,5
90 I, A 15 10,1 7,3 5,5 4,2 3,4 2,4 2,3 2,1 1,7


5. Графики