设计要求做一个基于labview8.5安装教程的登陆系统,求发一个8.5版能看的设计

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基于LabVIEW测试系统的便携式汽车仪表检测系统的研制
来源:互联网
作者:秩名日 10:40
[导读] 对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。
  本文首先对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。
  本文要研究的是基于LabVIEW测试系统,因此在本文中用LabviEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入,故LabVIEW也本文要研究的重要内容之一。
  本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本文中用到CAN总线以及PXI板卡,所以在研究中我们要研究它们在汽车中是怎样通信的,怎么连接才能使我们获得最快最准确的数据。
  主要工作:
  1、调研,便携式汽车仪表检测系统的研究现状及其存在的问题。对各种汽车仪表进行分析,然后对数据进行分析、处理、综合。查阅相关资料,确定研究课题,并作可行性分析。
  2、搭建基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测系统相关硬件和软件平台。
  1)硬件平台:汽车仪表测试系统的硬件系统主要包括工控机(是整个控制系统的大脑)、PXI板卡(PXI6528是一块静态数字FO板卡,专门针对某些变化缓慢的数字信号,并且具有24路输入和24路输出,既可以采集数字信号,又可以向外输出)、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。
  2)软件平台:仪表检测系统软件采用Nl公司的LabVIEW平台进行设计,本系统采用LabVIEW的图形化程序语言,以一种很直观的方法建立前面板人机界面和程序框图。
  3、反复的实验,与其他的汽车仪表测试系统做比对,结合实际试验的结果,反复验证评价检测系统的正确性及评价软件的有效性。
  本文利用Nl公司的软硬件系列产品和一块自己研发的数据通信转换卡,根据便携式汽车仪表检测系统所需要的各种模拟、数字、开关、CAN等各种信号参数,采用Nl的PXI板卡和数据通信转换卡连接好硬件电路,在此硬件基础上,通过Nl公司的LabVIEW软件平台对整个测试系统进行开发,最终提出一个完整的便携式汽车仪表检测系统理论。
  第二章设计方案
  2.1可行性分析
  2.1.1虚拟仪器的结构与优势
  虚拟仪器的出现是测量仪器领域的一个突破,它彻底改变了传统的仪器观点,从根本上更新了测量仪器的概念,带给了人们一个全新的仪器观念。虚拟仪器代表着测量仪器发展的最新方向和潮流。它是基于计算机的软件仪器,以计算机为核心,将仪器功能装入计算机,通过计算机实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器组建方案如图2一1所示
  虚拟仪器的构成:虚拟仪器由通用仪器硬件平台(简称硬件平台)和应用软件两大部分构成:
  1、通用仪器硬件平台
  构成虚拟仪器的硬件平台有两部分:一部分是计算机,一般为一台PC或者工作站,它是硬件平台的核心;另一部分为1/0接口设备,主要完成被测输入信号的采集、放大、模/数转换等。可以根据实际情况采用不同的接口设备(卡)。如数据采集卡/板(DAQ),GPIB总线仪器、VXI总线仪器模块、PXI总线仪器模块、串口仪器等。虚拟仪器从硬件结构上讲,己经完全脱离了原有的单个仪器的概念,并不是在计算机上实现某一台仪器的功能,而是形成了一个虚拟仪器系统的概念。虚拟仪器系统的构成如图2一2所示。
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基于LabVIEW的信号系统实验设计
本​文​先​介​绍​L​a​b​V​I​E​W​的​特​点​,​然​后​在​介​绍​实​验​的​理​论​基​础​之​上​详​细​介​绍​了​实​验​的​L​a​b​V​I​E​W​实​现​。​完​成​了​的​信​号​分​析​、​信​号​抽​样​、​L​T​I​系​统​特​性​、​系​统​仿​真​、​谐​振​电​路​的​具​体​实​现​。
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基于LabVIEW信号分析系统的设计
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3秒自动关闭窗口基于LabVIEW 8.5的信号幅值特征值求取系统设计
基于LabVIEW 8.5的信号幅值特征值求取系统设计
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摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA&C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18&m CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte
0 引 言&&& LabVIEW是基于图形编译(Graphics,G)语言的虚拟仪器软件开发平台,具有数据采集、数据分析、信号生成、信号处理、输入/输出控制等功能。与传统编程采取的文本语言相比,LabVIEW使用G语言编程,界面更加友好直观,是一种直觉式图形程序语言。它有两个基本窗口,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,它由各种能够完成一定功能的模块通过连接线连接而成。&&& 信号特征值以一个数值表示信号的某些时域特征,是对测试信号最简单直观的时域描述。在测试系统中往往用一些模拟仪器表来指示信号的特征值。将测试信号采集到计算机后,可以在测试虚拟仪器中进行信号特征值处理,并在其前面板上直观地表示出信号的特征值,可以给虚拟仪器的使用者提供一个了解测试信号变化的快速途径。现就基于LabVIEW对周期信号及随机信号幅值特征值求取系统进行设计。1 信号幅值特征值分析1.1 周期信号的幅值特征值&&& 周期信号的幅值特征值常以峰值、峰-峰值、均值、均方值和有效值表示。&&& (1)峰值xp和峰-峰值xp-p&&& 峰值xp指在一个周期内信号x(t)可能出现的最大绝对瞬时值,即:xp=|x(t)|max。&&& 峰-峰值xp-p是指在一个周期内信号最大瞬时值xmax与最小瞬时值xmin之差的绝对值,即xp-p=|xmax-xmin|。&&& 信号的峰值和峰一峰值给出了信号变化的极限范围,是选择测试装置的量程和动态范围的依据。&&& (2)均值μx&&& 周期信号的均值表示信号变化的中心趋势,是信号的常值分量。&&& (3)均方值pav和有效值xrms&&& 周期信号属于功率信号,其能量无限,平均功率它反映了信号功率的大小。&&& 平均功率的平方根就是信号的有效值xrms,即:&&& 1.2 随机信号的幅值&&& (1)均值μx是指各态历经随即信号的样本函数x(t)在观测时间T上的平均值,即:&&& &&& 它表示随机信号的常值分量,是随机信号波动的中心值,描述了随机信号的静态分量。&&& (2)方差σx2描述随机信号的幅值波动程度。用样本函数x(t)偏离均值μx的平方均值表示,即:&&& &&& 它是分析随机信号的重要参数。信号波动的范围愈大,则σx电愈大。可见,标准差σx描述了随机信号的动态分量。&&& (3)均方值ψx2描述随机信号的强度,它是样本函数x(t)的平均值,即:&&& &&& 它代表信号的平均功率。2 LabVIEW实现信号幅值特征值求取2.1 LabVIEW实现周期信号幅值特征值求取&&& 用Express VI中的幅值和电平测量VI最为简单有效。它的达到路径是函数→信号分析→幅值和电平测量如图1所示。&&& 参数对话框中共划分4个区域,分别是要求进行的幅值特征值求取的项目、当前信号幅值特征值求取的结果、输入信号预览窗口和加窗后信号预览窗口。其中,最重要的是幅值特征值求取的项目设置。&&& 用Express信号发生器产生一个仿真信号,其参数设置如图2所示。这是个具有直流偏置和泊松噪声干扰的三角波信号。用幅值和电平测量检测其能够检测的所有幅值特征值的测试VI的前后面板示图,如图3所示。
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