1 引言 LabVIEW(laboratory virtual instrument engineering workbench,实验室虚拟仪器工程平台)是美国ni公司(national instrument company)推出的一种基于g语言(graphics language,图形
介绍了一种基于笔劲识别的身份验证系统。该系统采用触摸屏控制芯片AD7879 采集书写者的笔劲信息,通过8051 单片机将数据传输给LabVIEW 上位机程序进行界面显示和数据处理,较好地实现了身份认证的功能,构建了安全、高效、难以模仿的身份验证系统。本系统外围结构简单、可移植性强、应用前景广泛。
引言 光伏发电技术是世界新能源的发展趋势之一,它要求更讲究系统效率、更可靠、也更经济。传统意义上的监控一般建立在近距离条件下,即近距离监控,这种方式要求配备一定的维护人员进行,花费大量的人力、物力和
基于LabVIEW的光伏电源监控系统设计
引 言 LabVIEW有两个基本窗口,前面板窗口和流程图窗口,前面板窗口用于设置控制对象和显示对象,相当于常规仪器的显示屏幕或指针;流程图窗口用于编写和显示程序的图形源代码,相当于语言编程中的语句,它由各种能
为了解决基于LabVIEWFPGA模块的DMAFIFO深度设定不当带来的数据不连续问题,结合LabVIEWFPGA的编程特点和DMA FIFO的工作原理,提出了一种设定FIFO深度的方法。对FIFO不同深度的实验表明,采用该方法设定的FIFO深度能够
摘要:为了解决基于LabVIEWFPGA模块的DMAFIFO深度设定不当带来的数据不连续问题,结合LabVIEWFPGA的编程特点和DMA FIFO的工作原理,提出了一种设定FIFO深度的方法。对FIFO不同深度的实验表明,采用该方法设定的FIFO深
引 言 随着虚拟仪器的功能和性能被不断地提高,在许多应用中已成为传统仪器的主要替代方式。 本文以水循环系统为研究对象,针对水循环的温度,在比较研究不同控制策略的基础上,建立精确的数学模型,对水循环温
引言 从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电
作为一款系统设计软件(LabVIEW可以提供搭建最先进、最具技术挑战性的系统所需的所有工程元素随着工程应用的挑战性和复杂度日益增加(软件工程的概念也融入了系统开发之中。所谓软件工程就是可以保证软件的可扩展性和可
摘要:针对虚拟仪器技术具有性能高,易于实现硬件和软件集成等特点,将虚拟仪器技术和LabvIEW应用于测试领城。以计算机和NI 9201数据采集卡为硬件,以LabVIEW8.6软件作为开发平台,构建了数据采集与信号处理的虚拟测
摘要:利用虚拟仪器软件平台LabVIEW 8.6开发一种飞机电气综合试验自动管理系统操作平台,用于测试飞机电气各项性能指标的重要试验环境。在详细介绍该系统各组成部分的基础上,重点分析了试验自动管理系统的组成与功
摘要:虚拟仪器技术业是当前测试技术领域的一个热点,文中概述了虚拟仪器技术及其优越性,并举例介绍了虚拟仪器的测试、报表、网络化技术在计量工作中的应用。 关键词:虚拟仪器;计量;热敏电阻 当今世界,
21ic讯 赛灵思公司(Xilinx, Inc.)宣布,在德克萨斯州奥斯汀举行的 2011 年 NI Week 全球图形化系统设计盛会期间,赛灵思公司在全球图形化系统设计成就奖颁奖典礼上为新设的 NI LabVIEW FPGA 创新奖得主颁奖。由美国
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称 NI)于公司总部德克萨斯州奥斯汀市主办的 NIWeek 上揭开了 NI LabVIEW 2011的面纱 -- 备受赞誉的 LabVIEW 软件迎来了25周年。LabVIEW 将加速提升工程师
试验装置系统结构——由一套基于计算机的控制测量系统控制的两个可替换负载系统配置 "使用PXI平台与NI LabVIEW编程环境,我们有效地开发了试验装置的控制与测量系统。硬件系统的配置为连接更多的输入
图1. 用于研究光与物质基本相互作用的激光系统的一部分。系统包括多种透镜,镜面,以及光学模块。 "使用NI FlexRIO,我们定制了自己的高性能硬件设备。基于LabVIEW FPGA,我们能够快速开发FPGA代码,因为它具有
图1. 测试站上PXI模块的系统连接框图,用于开发视频和串口通讯功能 "我们使用LabWindows/CVI 开发图形化用户界面、管理所有的指令、控制站台的仪器,并解析实现自动化测试的函数。"– M. Ceccarelli Esposto
"我们的虚拟仪器构建在LabVIEW所编写的专用软件的基础上,因此用户可以设置适当的测试配置、ASIC参数,并读取数据,然后在图形化用户界面上显示分析后的结果。正是由于基于NI产品构建的这个系统方案,使得我们可以节
"所有机箱的所有通道都与NI PXI-6653的参考时钟紧密同步。使用NI TClk技术以及内嵌锁相环,我们可以获得小于300ps的通道间偏移,即便是在这个高通道数目的系统中。"– Milan Aftanas, Institute of Plasma Phys