基于U120816卡的数据采集软件设计
图 4.5 前版模块
4.3 模拟波形采集模块测试
在界面中可以选择通道幅度调节
测量发生的信号:
1.打开电脑和labvIEW软件。 2.加载设计好的软件。 3.连接实物图(如下图 4.6)
,采样点
的个数,选择波形。可以产生我们想要的
,波形整体位置偏移
波形,电压可以根据具体要求调节(输出电压0-准5v)接入示波器贯彻图形。
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图 4.6 实物连接
4.打开示波器和连接示波器。 5.测量结果如下(如下图 4.7)
图 4.7 测量结果
4.4 小结
本系统软件结合了软件和硬件的开发,在调试阶段常常会出现错误的信号,而且设计的是低平信号在33Hz左右。还有软件系统,驱动着一块,常常会读不上去,而且在信号的选出上也会让结果发生变化。
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第五章 结论和展望
本文主要以labVIEW软件平台作为软件开发环境,对虚拟实验仪器进行了探索性的开发和研究。主要围绕信号的采集、信号的分析和信号的处理几个方面阐述了虚拟实验仪器的硬件构成和软件设计。并且自行开发了虚拟示波器和虚拟信号发生器,除了具有传统仪器的功能以外,还对仪器功能进行了扩充和创新。并通过模拟实验和实时实验对该虚拟仪器的功能进行了测试,测试结果是令人满意的。由此可以看出,由计算机、数据采集卡及相应软件构成的虚拟实验仪器是切实可行的,而且可以最大限度的利用计算机资源,降低了成本,提高了效率。
论文的主要工作包括以下几个方面:
1、分析讨论了虚拟仪器系统的构成和设计原理,指出传统测试仪器存在的缺陷和不足,提出了用虚拟仪器替代传统仪器是具有现实意义的。
2、探讨了构建虚拟仪器系统的方法。分别从数据采集系统的各部分的作用和数据采集系统的设计这两方面研究如何来构建虚拟仪器系统。
3、利用LABVIEW语言研究和开发了虚拟实验仪器虚拟示波器和虚拟信号发生器,除了实现传统仪器功能外,在某些功能上进行了创新提高,并就如何准
确地恢复输入信号对信号处理技术、存储宽带改善技术和显示技术进行了研究。
4、利用计算机和相关的硬件对虚拟示波器和虚拟信号发生器作了模拟实验 检测和实时实验检测,得到了相关的波形显示和数据。通过实验对比,虚拟仪器测试精度高于传统仪器,是能够满足测试精度要求的,并分析了产生误差的
原因。在本文的研究基础上,下一步的工作是:
(l) 对虚拟示波器和虚拟信号发生器的功能进行进一步的完善。
(2) 进行更加广泛的实验,对实验中产生的误差进行定量和定性分析,找出原因,给出改进方案。
(3) 在此基础上进一步开发多种虚拟仪器产品,如电压表、虚拟频率计等,以求构成完善的虚拟实验仪器系统。
在labVIEW的开发环境下,基于数据采集卡可开发出多种虚拟实验仪器,如本文开发虚拟信号发生器和虚拟示波器。因此在实验室的建设中,应用虚拟技术是一个很好的选择。相信在不久的将来,一台装有虚拟仪器的标准微机可能成为一个多功能仪器测量系统,从根本上改变传统仪器的研制和生产模式。相信未来,虚拟技术将得到更大的发展,应用范围也会越来越广,具有广阔的应用前景和巨大的潜在经济效益。
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致 谢
时光匆匆,在报告完成之际,感谢江金龙老师,从课程的学习,到选题和课题的研究,都倾注了老师的心血。老师渊博的学识,严谨治学的态度,勇于创新的学术思想,丰富的科研经验,踏踏实实的工作作风,平易近人和乐于助人的风格都将使我终身受益,也是我今后学习和工作的楷模。在程序和硬件的开发与设计方面给了我许多帮助与指导。
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