怎樣用EXCEL畫外特性曲線

2025-05-23 13:35:04 字數 2551 閱讀 4154

1樓:隗妙晴孫沛

方法/步驟。

首先在excel**猜衡輪中新增資料,如下圖所示。

選中要使用的繪製曲線的資料,如下圖所示。

選中資料後單擊選單欄的插入選單,如下圖所示1。然後選擇折線按鈕,選擇乙個需要的折線型別,圖三是選擇折線型別,然後就生成了如圖四所示的折線圖。

此時的折線圖沒有標題,圖例不對,沒有x,y座標。下面再看看怎麼修改x,y座標。

點選佈局選項卡,如圖一所示。點選圖示標題選項卡出現標題選項。如圖2所示。本例選擇是在**上方新增標題,雙擊可以對標題文字進行。

點選座標軸。

新增縱座標標題後見圖4.想修改圖例名,即「系列1」變為自己需要的名字怎麼辦?選中圖表—右鍵選擇資料—選中圖例1的行—點選按鈕-在輸入開中輸入圖例名稱即可,輸入後要點選確定才能生效,多個圖例需要重複修改圖例名。

修改後的結果見圖6.

比如想修改橫縱座標的起始刻度、間距怎麼辦?選中縱座標——右鍵設定座標軸格式,彈出修改座標軸的對話方塊。設穗信置見圖2.還可以修改其他東西,如。

顏色等。橫座標起始值、刻度間距設定相同,不在重複。

如果生成的圖示橫縱座標反了怎麼辦?點選設計-切換行列選項即可進行簡單的切換,攔胡見圖1。切換後結果見圖2。

2樓:網友

選中資料,點插入折線圖,在進行相應的座標軸調整就可以!

外特性曲線圖怎麼得出資料和繪製

3樓:豬媽媽

外特性曲線圖通常指的是電子零件或裝置的電流-電壓特性曲線。這個曲線通常是通過實驗測試獲得的,以下是一些通用的方法:

1.選擇測試儀器:根據被測試物品的性質,選擇對應的電流源、萬用表等測試儀器。

2.建立電路:按照被測試物品的工作條件,建立相應的測試電路。

3.調整儀表:根據被測試物品的引數範圍,調整儀表的讀數範圍和精確度等引數。

4.開始測試:控制電路,不斷改變測試電壓或者電流,記錄對應讀數。

6.繪製圖表:將處理過的資料繪製成二維座標系中的曲線。

繪製圖表可以使用各種工具,如手工繪圖、excel、python等。如果使用excel可以按照下面的步驟:

1.開啟excel並建立乙個新的excel工作表。

3.選中所有的電壓值和電流值資料。

4.點選「插入」選項卡,然後點選「散點(x, y)圖」。

5.找到其中綠色三角形圖示的散點圖型別,單擊它以建立乙個新的散點圖。

6.選擇剛才建立的圖表,然後點衝尺做擊「設計」選項卡。

7.在「配置組合」部分,你可以根據需要選擇/忽略/更改標題、圖例、資料**,困櫻以及調整軸標籤和標題、線條樣式等。

8.完成以上設定後,便可成功繪製出外特性曲線圖。

當然,以上只是一種簡單的方法,實際操作可散衡能更為複雜。如果需要更準確的結果,建議您諮詢專業人員。

4樓:網友

1. 外特性曲線圖可以通過實驗得出資料,具體的實驗方法需要根據不同的物件和情境進行設計。

2. 繪製外特性曲線圖的步驟如下:首先確定橫軸和縱軸,通常橫軸表示輸入訊號,縱軸表示輸出訊號;其次,根據實驗得到的資料,在座標系上標出每個資料點;最後,通過連線各個資料點,得出曲線圖。

3. 內容延伸:外特性曲線圖是描述某個系統、器件或者元件的輸入和輸出之間的關係的一種圖侍歷像化方法,常用於電子電路設計、功率拿信電子、機電系統等領域。

在進行實驗和繪製曲線圖時,需要注意實驗條件的控制和資料的準確性,同時也需要對曲消談輪線圖進行分析和解讀,以便更好地瞭解系統或元件的工作特性。

外特性曲線怎麼畫

5樓:風裡畫沙無畏將來

外特性曲線是一種反應某個系統整體行為的圖形。它通常描述了某個器件、電路或者系統在經過不同的控制變數(如電壓、電流、溫度、光強等)時的響應變化規律。外特性曲線在理解系統行畝握為和優化效能方面非常重要,因此掌握如何繪製它們非常重要。

為了畫出外特性曲線,需要按照以下步驟操作。首先,需要確定測試樣本的型別和依賴變數,例如電壓或電流。第二步是準備測試裝置並安裝測試樣本。

這可能包括安裝感測器或多個裝置以確定各種變數。第三步是準備收集資料的裝置。這可以涵蓋資料採集器、計算機或模擬器等,以便將實驗測量結迅漏慶果轉換為數值變數。

第四步是執行測試並記錄資料,這通常涉及手動或計算機輔助控制裝置來記錄不同的測量,並在給定範圍內掃瞄不同的依賴變數。最後一步是資料分析,包括將結果圖表化以獲得外特性曲線。

繪製外特性曲線與系統有關,要繪製的曲線也會根據要研究的系統不同而有所不同。但是,通常情況下,外特性曲線可以分為兩種型別:函式型和非函式搜洞型。

函式型的外特性曲線是典型的連續線性曲線,如正弦或餘弦函式。非函式型的曲線通常是離散的,具有資料點集合,如隨機點雲。

為了更好地理解外特性曲線的形式,可以掌握一些常見的例子。例如,電子器件的典型外特性曲線包括電阻、電容和電流外特性曲線。同樣,光學器件的外特性曲線可能顯示出不同波長或光強度下的反射率、透射率或紅外發射率。

其他領域中也有類似的外特性曲線的應用,例如機械、化學或流體力學。

總之,繪製外特性曲線可以幫助我們更好地理解系統的行為。通過了解系統如何響應不同的依賴變數,我們可以更好地優化系統效能,使其達到最佳狀態。<>

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