NI隆重发布了可应用于控制、测试及嵌入式系统开发的图形化系统设计平台的最新版本——LabVIEW8.6。得益于LabVIEW软件平台天生并行的图形化编程方式,LabVIEW8.6版本提供了全新工具帮助工程师和科学家们从多核处理器、
在CoolRunner-II器件中,高级内部互连矩阵(Advanced Interconnect Matrix,AIM)用于CPLD内部功能模块之间的高速连接,可为每个功能模块提供40个数据输入通道及16个全局控制信号。此外,每个功能模块中的16个宏单元
输入/输出模块(I/O Block)用于实现功能模块与输入/输出引脚之间的连接。与其他厂家的CPLD相比,CoolRunner-II器件的输入/输出特性包括速度、功耗及接口标准等方面都有较大的改进和提高,特别是至少两个Bank的分块结
Coo1Runner-Ⅱ器件外部信号从引脚进入器件后通过输入/输出模块级内部互连矩阵AIM从AIM再分配到各个功能模块。在整个过程中都需要附加额外的延迟 真延迟的多少取决于信号传输的路径和模块的种类,对于Coo1Runner-Ⅱ器
安捷伦公司(NYSE:A)针对电子系统级(ESL)设计推出一款新的EDA平台SystemVue 2008。 这款新平台把高性能通信算法和系统架构的物理层设计时间减少了一半,适用于无线和航空/国防应用,比如软件定义无线电(SDR)、卫星通信
Actel公司宣布Sanyo Denki有限公司已选用Actel的Fusion 现场可编程门阵列 (FPGA) 来执行其全新RA035工业用伺服电机的定位检测装置 (编码器)。Sanyo Denki选择60万门AFS600 Actel Fusion器件的原因在于其具有低功耗、
随着计算机技术、大规模集成电路等技术的飞速发展,仪器系统与计算机软件技术紧密结合,使得传统仪器的概念得以突破,出现了一种全新的仪器概念——虚拟仪器(VirtualInstrumentation,VI)。 虚拟仪器的核心是应用计
与传统仪器相比虚拟仪器具有以下3个特点。 1.不强调物理上的实现形式 虚拟仪器通过软件功能来实现数据采集与控制、数据处理与分析及数据的显示这3部分的物理功能。其充分利用计算机系统强大的数据处理能力,在基本硬
虚拟仪器可以由多种接口(如GPIB、VXI、PXI等)或具有这些接口的仪器,来连接构成被测控对象和计算机。虚拟仪器的结构如图1所示。 虚拟仪器系统包括仪器硬件和应用软件两大部分。仪器硬件是计算机的外围电路,与计算
LabVIEW自1986年问世以来,经过不断改进和更新,已经从最初简单的数据采集和仪器控制的工具发展成为科技人员用来设计、发布虚拟仪器软件的图形化平台,成为测试测量和控制行业的标准软件平台。 LabVIEW的发展 LabVIE
LabVIEW结合了简单易用的图形式开发环境与灵活强大的G编程语言,提供了一个非常直观的编程环境;有专为大型应用开发、集体开发及应用配置设计的附加开发工具,包括应用程序生成器、图形比较、源代码控制、程序码编
LabVIEW是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。与其他基于文本的程序设计语言相比,LabVIEW具有如下特点。 (l)直观、易学易用。 与Visual C++、Visual Basic等计算机编程语言相比,图形化编程工具
近30年来,NT公司革新了测量领域中工程师要年年进行测试和测量的方式。利用PC和虚拟仪器技术,通过LabVIEW的集成软件包和PXI、POI、USB、Ethernet等模块化测量和控制硬件,可以提高开发设计效率并降低自动化测试和测
LabVIEW可用于要求苛刻的工业应用,如高级I/O、高速模拟信号采集、振动监控、控制及其视觉之类的高级处理应用,以及与工业硬件(如OPC设备和PLC)的通信。另外,可以将LabVIEW中的可编程自动控制器(PAC)集成于其他
LabVIEW可用于高效的设计应用、仿真、仿真数据与真实测量之间的比较。将LabVIEW和测量工具集成于附加的设计和仿真工具中,在设计过程中就可以将真实的测试工具与仿真模型进行比较,从而发现设计中的缺陷、减少重复设