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labview数据采集幻灯片
LabVIEW与数据采集 肖俊生 2008.04.03 内容与安排 虚拟仪器与LabVIEW简介 数据采集的相关介绍 数据采集设备的设置与测试 LabVIEW中的数据采集 LabVIEW中数据采集的扩展应用 介绍若干实例 第一部分 虚拟仪器简介 NI公司于20世纪70年代中期提出了虚拟仪器的概念。虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统,是计算机技术与仪器技术相结合的产物,其基础是计算机系统,核心是软件技术。简而言之,虚拟仪器就是在开放架构的基础上创建用户自定义的测试系统。虚拟仪器大大突破了传统仪器在数据采集、处理、显示、存储等方面的限制,是一个测试和自动化系统的高性能、低成本运载平台。 虚拟仪器的构成 虚拟仪器与传统仪器的比较 独立式传统仪器的基本框架类似于基于PC 机的虚拟仪器 根本区别在于两者不同的灵活性,用户是否能够根据各自不同的需求对其进行修改和扩展 虚拟仪器的特点 软件是虚拟仪器的核心 性价比高 缩小了仪器厂商与用户之间的距离 具有良好的人机界面 具有方便、灵活的互联 可靠性高 具有开放性、模块化、可重复使用及互换性等特点 维护、维修方便 什么是LabVIEW LabVIEW是美国NI(National Instrument)公司推出的一种基于G语言(Graphics Language,图形化编程语言)的虚拟仪器软件开发工具。 LabVIEW为虚拟仪器设计者提供了一个便捷、轻松的设计环境。利用它,设计者可以像搭积木一样轻松组建一个测量系统和构造自己的仪器面板,而无需进行任何繁琐的计算机代码的编写。 LabVIEW的特点与优点 图形化编程方式 提供丰富的数据采集、分析及存储的库函数 即提供传统的程序调试手段,同时提供独到的高亮执行工具,程序调试、开发更方便 包括了DAQ、GPIB、PXI、VXI、RS-232/485、USB在内的各种仪器通信总线标准的功能函数 提供大量与外部代码或软件进行连接的机制,如DLL、DDE、ActiveX等 强大的网络功能,支持常用网络协议 LabVIEW程序实例(前面板) LabVIEW程序实例(后面板) 第二部分 数据采集的任务 数据采集系统的任务,具体地说,就是采集传感器输出的模拟信号并转换成计算机能识别的数字信号,然后送入计算机进行相应的计算和处理,得出所需的数据。与此同时,将计算得到的数据进行显示或打印,以便实现对某些物理量的监视,其中一部分数据还将被生产过程中的计算机控制系统用来控制某些物理量。 数据采集系统性能的好坏,主要取决于它的精度和速度。 模拟信号的数字化处理 数据采集的核心过程就是将连续的模拟信号转换成离散的数字信号 采样点太多,会占用大量内存单元;采样点太少,会使模拟信号的某些信息被丢失,出现失真现象 混叠干扰 采样定理 X(f)有截止频率(即最高频率)fh,即当|f|≥ fh时,X(f)=0 Ts ≤1/2fh 或 fs ≥2fh 混叠的消除 由采样定理可知,如果要求不产生混叠干扰,首先应使被采样信号X(t)成为有限带宽的信号。为此,对不满足此要求的信号,在采样之前,使其先通过模拟低通滤波器滤除高频成分,使其成为带限信号。这种处理称为抗混叠滤波预处理。其次,应使采样频率fs大于带限信号最高频率fh的2倍,即fs2fh。 在实际工作中,考虑到实际的模拟低通滤波器不可能有理想的截止特性,在其截止频率fh之后总有一定的过渡带,故采样频率常常选为(3~4)fh,甚至更高。 量化 量化误差 由量化引起的误差叫做量化误差(也常叫做量化噪声,因为它常与噪声有相同影响)。 量化误差的最大值为q,它是一种原理性误差,只能减小而不能完全消除。 由前面q的定义式可以看出,减小量化误差可以通过两个途径: 减小FSR,即根据输入信号的大小,设置合理的采集卡通道的输入信号范围; 增大n的值,即选择采样分辨率高的采集卡。 信号分类 在数据采集应用领域,常将被测信号分为数字信号和模拟信号(也称连续时间信号)。数字(二进制)信号分为开关信号或脉冲信号。模拟信号可分为直流、时域、频域信号,如下图所示。 模拟信号的连接方式 接入数据采集设备的信号根据参考点的不同可以分为接地信号和浮动信号两种类型。 测量系统分类 ---差分测量系统 测量系统分类 ---参考地单端测量系统 测量系统分类 ---无参考地单端测量系统 测量系统的选择 单端输入以一个共同点为参考点,这种方式适用于输入信号为高电平(大于1V)且信号源与采集端之间的距离较短(通常小于5m)的应用场合。如果不能满足上述条件,则需要使用差分输入。在差分输入方式下,每个输入可以有不同的参考点,并且有效地消除了共模噪声的影响,所
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