Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Charakterystyka prądowo‑napięciowa to zależność natężenia prądu płynącego przez badany element, od napięcia przyłożonego do jego końców. Służy ona prezentacji własności elektrycznych tego elementu w celu wykorzystania ich do budowy obwodów. Charakterystykę tę najczęściej przedstawia się w formie wykresu, ponieważ na wykresie dobrze widać, jak zmienia się natężenie prądu płynącego przez badany element, w zależności od przyłożonego napięcia.

Charakterystykę taką sporządza się zmieniając wartość oraz kierunek przyłożonego napięcia i rejestrując wartość oraz kierunek otrzymanych wartości natężenia prądu. Więcej o doświadczalnych metodach badania elementów można przeczytać w e‑materiale „Jak doświadczalnie wyznaczyć charakterystykę prądowo napięciową elementu obwodu”.

Charakterystyka może być przedstawiona za pomocą tabeli (Rys.1.) lub wykresu (Rys.2. i Rys.3.).

Re0VTSyBECCq7
Rys.1 Przykładowe dane doświadczalne charakterystyki prądowo‑napięciowej opornika metalowego i żarówki z metalowym żarnikiem.
RQBlWzXUDmu1a
Rys.2 Charakterystyka prądowo‑napięciowa opornika metalowego.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RLnTzyu5iXkqs
Rys.3 Charakterystyka prądowo- napięciowa żarówki z wolframowym włóknem.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Wykresy na Rys. 2. i 3. zostały sporządzone na podstawie danych z tabeli z Rys. 1. Przebieg tych zależności nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia, dlatego sporządzone są tylko dla napięcia dodatniego.

Jak widać prezentacja graficzna jest bardziej czytelna – łatwo dostrzec charakter przebiegu zależności. Na podstawie tego przebiegu można wyciągać wnioski o właściwościach elektrycznych badanego elementu – szczególnie o oporze elektrycznym i jego zależności od napięcia i innych czynników, które mogą zmieniać się w czasie pomiaru. Na tej podstawie można weryfikować teoretyczne modele budowy wewnętrznej materiałów i elementów obwodu.

Miarą oporu elektrycznego R obwodu jest stosunek napięcia elektrycznego między końcami opornika do natężenia płynącego w nim prądu, tj.

R=UI,

gdzie U to napięcie przyłożone do elementu, I – natężenie prądu spowodowanego tym napięciem.

Charakterystyka przedstawiona na Rys. 2. jest typowa dla wielu materiałów w dosyć szerokim zakresie napięć, o ile przepływ prądu nie powoduje dodatkowych efektów, np.: wzrostu temperatury, liczby nośników itp. Przebieg tej charakterystyki pozwolił sformułować prawo Ohma: Natężenie prądu płynącego przez element obwodu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia. Odkrycie prawa Ohma pozwoliło stworzyć teorię przewodzenia prądu.

Z kolei wykres przedstawiony na Rys. 3. pokazuje wyraźnie, że żarówka nie spełnia prawa Ohma, ponieważ wykresem zależności natężenia od napięcia nie jest linia prosta. Każe to poszukiwać przyczyny zmian oporu ze wzrostem napięcia. Wydaje się, że dosyć łatwo jest znaleźć przyczynę we wzroście temperatury włókna, powodowanym wzrostem natężenia prądu. Zgadza się to dobrze z przewidywaniami klasycznej teorii przewodzenia prądu przez metale.

Prześledźmy charakterystykę prądowo‑napięciową diodyDiodadiody (Rys. 4.).

R1CXvgyr8YawS
Rys.4. Przykładowa charakterystyka prądowo‑napięciowa diody krzemowej i jej symbol graficzny.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Z wykresu wyraźnie widać, że dioda nie spełnia prawa Ohma, a ponadto przebieg charakterystyki zależy od kierunku napięcia. Dioda przewodzi prąd, gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody. Napięcie to wynosi około 0,6V dla diod krzemowych. W kierunku zaporowym (czyli przy tak zwanej odwrotnej polaryzacji) przez diodę płynie prąd wsteczny o bardzo małej wartości. Po przekroczeniu maksymalnego napięcia wstecznego dochodzi do przebicia lawinowego i w konsekwencji gwałtownego wzrostu prądu. Taka charakterystyka wynika z budowy diody i rodzaju nośników ładunku. Istotny wpływ na właściwości diody wywierają zjawiska zachodzące na złączu między tymi materiałami. Więcej o właściwościach diody możesz przeczytać w  e‑materiałach „Budowa diody półprzewodnikowejPółprzewodnikipółprzewodnikowej” i „Zasada działania diody półprzewodnikowej”. Taki przebieg charakterystyki pozwala na różnorodne zastosowania diod (m.in. w sieciowych układach prostowniczych i w układach stabilizacji napięcia i prądu).

Przyjrzyjmy się charakterystyce prądowo‑napięciowej fotokomórki (Rys. 5.).

RkeQkh7CiMC8k
Rys.5. Przykładowa charakterystyka prądowo‑napięciowa fotokomórki oraz symbol graficzny fotokomórki.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Fotokomórka to szklana bańka próżniowa mająca dwie elektrody: katodę K, która pod wpływem światła emituje elektrony i anodę A, której zadaniem jest zbieranie tych elektronów. Jeśli elektrony uwolnione z oświetlonej fotokatody trafią w anodę, to w obwodzie fotokomórki pojawia się prąd elektryczny. Po przyłożeniu do elektrod napięcia o polaryzacji takiej, że anoda ma wyższy potencjał niż katoda, natężenie fotoprądu wzrasta. Gdy napięcie ma dostatecznie dużą wartość, to prąd fotoelektryczny osiąga pewną wartość graniczną, zwaną prądem nasycenia IIndeks dolny s. Gdy katodę fotokomórki łączymy z (+) biegunem źródła napięcia, a anodę z (-), pole elektryczne między katodą i anodą hamuje fotoelektrony. Prąd nie płynie przez fotokomórkę, tzn. fotoelektrony straciły podczas hamowania całą energię kinetyczną. Napięcie, przy którym prąd w fotokomórce przestaje płynąć, nazywamy napięciem hamującym UIndeks dolny h. Jak widać, fotokomórka również nie spełnia prawa Ohma. Przebieg charakterystyki fotokomórki, szczególnie w zakresie napięć ujemnych, pozwolił na potwierdzenie kwantowych właściwości promieniowania elektromagnetycznego, o czym możesz przeczytać w e‑materiale „Efekt fotoelektryczny zewnętrzny”.

Jak widać z przedstawionych przykładów, przebieg charakterystyki prądowo‑napięciowej dużo mówi o właściwościach elektrycznych elementu, możliwościach ich zastosowania i budowie wewnętrznej, a nawet może stanowić postawę do weryfikowania teorii fizycznych.  W szczególności:

  • z charakterystyk elementów liniowych można odczytać wartość rezystancji jako współczynnik nachylenia prostej dopasowanej do charakterystyki;

  • z charakterystyk elementów nieliniowych można wyznaczyć spadek napięcia na przewodzącej diodzie, napięcie przebicia w kierunku zaporowym (jeśli występuje) czy też prąd nasycenia w fotokomórce.

Słowniczek

Dioda
Dioda

(ang.: diode) – dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest przy napięciu o tej samej wartości natężenie prądu w jednym kierunku jest dużo większe niż w przeciwnym.

Półprzewodniki
Półprzewodniki

(ang.: semiconductors) – substancje, najczęściej krystaliczne, których opór elektryczny właściwyOpór elektryczny właściwyopór elektryczny właściwy może być zmieniany w szerokim zakresie poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.

Opór elektryczny właściwy
Opór elektryczny właściwy

(ang.: specific electrical resistance) – miara zdolności materiału do stawiania oporu przepływającemu prądowi elektrycznemu możemy opisać ją wzorem ϱ=RSl, gdzie ϱ – opór elektryczny właściwy, R – opór elektryczny przewodnika, S – pole przekroju poprzecznego przewodnika, l – długość przewodnika. (Słownik fizyki, Prószyński i S‑ka 1999).