LabVIEW第三次实验报告.docx
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1、LabVIEW第三次实验报告姓名:顾晓宇 学号:*一、 实验题目白炽灯伏安特性曲线以及冷却规律的测量。二、 实验步骤1.伏安特性曲线新建VI,利用VISA控制电源电压归零,打开,进而不断变化(利用for循环实现),内设置Time Delay控件,测量各点同时控制特定的电压速度,利用数据采集卡记录下白炽灯两端电源电压变化,得到白炽灯的伏安特性曲线。改变VISA Write后的Time Delay的时间,获得不同电压速度下的白炽灯伏安特性曲线。数据采集卡测量的电路图:2.突然降低(或升高)白炽灯两端电压,测量灯丝冷却(或加热)过程中电阻的变化通过VISA控制电源电压现先为1V待稳定后开始记录(使用
2、数据采集卡记录),此时让电源电压骤变为5V,过一段时间稳定后,然后再变为1V,再记录一段时间,其中稳定的时间通过Time Delay来实现。将原数据以及得到两路数据的商由waveform graph显示出来。导出waveform graph中的数据。数据采集卡连接的电路图同上。三、 程序面板截图1. 测量伏安特性曲线2. 测量骤变时的电阻变化四、 实验结果及结果分析1.伏安特性曲线将不同电压速度下的伏安特性曲线测量的数据导出,再excel中显示,如下:分析:白炽灯的伏安特性曲线显示,随着电压的增大,曲线的斜率减小,及白炽灯的电阻逐渐增大,在不同的电压速度下,在0-1V内会有不同,在1V之后大致
3、相同,电压速度越快,斜率减小起始较快,后来较慢。同时,会形成一个凸出的区域,而这个区域的突出程度与电压速度有关。由于电压的增大,温度升高,白炽灯的电阻增大。而在不同的电压速度下,可以看到电压速度对于电压增大到一定值后没有影响,但是time delay时间越短,即电压速度越快,突起就越大。猜测是由于电压变化过快,白炽灯的温度来不及变化,使得电阻变化延缓,进而出现图中的突起的情况。2. 突然降低(或升高)白炽灯两端电压,测量灯丝冷却(或加热)过程中电阻的变化将骤变过程中的数据导出,得到数据用excel表示,如下图:分析:在1V达到稳定后,电压突然升高,电阻增大,一段时间后达到稳定,比原来的低电压时的电阻大。电压突然降低,电阻降低,一段时间后达到稳定,比高电压时的电阻小。当电压瞬间增高时,输入功率增大,输出功率小于输入功率,使得有一部分功率发热,白炽灯的温度升高,一段时间后,温度稳定,白炽灯的温度不变,白炽灯的电阻先增大,稳定后保持不变。当电压瞬间降低时,输入功率减小,输出功率大于输入功率,使得白炽灯的温度降低,一段时间后,温度稳定,白炽灯的温度开始保持不变,白炽灯的电阻先减小,稳定后保持不变。
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