Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tiedonsiirtolinkki
- Vaihe 2: Kaksi osaa VI - etupaneeli ja kaavio
- Vaihe 3: Laitteiston tunnistaminen ja LabVIEW -ohjelman käynnistäminen
- Vaihe 4: Etupaneelin suunnittelu
- Vaihe 5: Etupaneelin suunnittelu
- Vaihe 6: Etupaneelin suunnittelu
- Vaihe 7: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 8: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 9: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 10: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 11: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 12: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 13: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 14: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 15: Kaavio -paneelin suunnittelu
- Vaihe 16: Kaavio -paneelin suunnittelu
Video: MiniLab 1008 ja LabVIEW: 16 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04
Data Acquisition (DAQ) -laitteisto tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän analogisten/digitaalisten signaalien tuomiseksi tietokoneeseen, ja LabVIEW -ohjelmistoa käytetään vastaanotetun signaalin käsittelyyn. Voit esimerkiksi kytkeä termoelementtianturin DAQ -moduuliin analogisen tulokanavan kautta ja lukea / näyttää nykyisen lämpötilan LabVIEW VI: n avulla. Tässä opetusohjelmassa rakennan tiedonkeruun virtuaalisen instrumentin (VI) LabVIEW: ssä MiniLab1008 DAQ -moduulille. Tässä annetut tiedot helpottavat LabVIEW -ohjelmiston ja tiedonkeruulaitteiston ymmärtämistä. LabVIEW on National Instruments Corporationin (NI) tavaramerkki ja käyttämämme tiedonkeruulaitteisto on Measurement Computing (MCC) -yritys. Minilab1008 USB DAQ -moduulin hinta on noin 129 dollaria. Lisätietoja LabVIEW -ohjelmasta: NI -sivusto:
Vaihe 1: Tiedonsiirtolinkki
Mittauslaskennan (MCC) DAQ -moduulien mukana toimitetut ohjaimet eivät tarjoa laitteiston suoraa ohjausta LabVIEW -ohjelmiston avulla. Tarvitsemme Universal Libraryn kommunikoimaan LabVIEW: n kanssa. Katso kuva 1.1, jossa on hierarkkinen tiedonsiirtoyhteys LabVIEW: n ja MCC Minilab1008 DAQ: n välillä.
Vaihe 2: Kaksi osaa VI - etupaneeli ja kaavio
VI: ssä on kaksi osaa: paneeli ja kaavio. Paneeli muistuttaa instrumentin etupaneelia ja kaavio on paikka, jossa liität eri komponentteja. Tämä VI hankkii tiedot määrätyltä kanavalta ja näyttää ne etupaneelissa. LabVIEW ei sisällä tekstin ohjelmointia. Valmistuneen VI: n pitäisi näyttää kuvalta 1:
Vaihe 3: Laitteiston tunnistaminen ja LabVIEW -ohjelman käynnistäminen
Napsauta aloittaaksesi InstaCal -ohjelmiston Measurement Computing -ohjelmasta. Tämä on välttämätöntä, koska sen avulla tietokone voi tunnistaa yhdistetyn DAQ -laitteiston. Käynnistä LabVIEW napsauttamalla työpöytääsi. Napsauta NewVI aloittaaksesi uuden VI -sovelluksen.
Vaihe 4: Etupaneelin suunnittelu
Jotta tiedonkeruu toimisi, meidän on tarjottava säätimet, toiminnot ja indikaattorit VI: ssä. Säätimien avulla voimme muuttaa parametrien arvoa, indikaattoreiden avulla voimme piirtää ja piirtää tietoja, ja toiminnot tarjoavat saatujen tietojen käsittelyn tai tulo-/lähtöohjauksen. Vaihe 1 - Digitaalisen ohjauksen lisääminen Tutustu Ohjaus -valikkoon. Valitse DIGITAALINEN OHJAUS numeerisesta ikkunasta kuvan 2 mukaisesti. Paneeliin ilmestyy kenttä, jossa on merkintä "Board #". Toista tämä kolme kertaa lisäämällä lisää digitaalista ohjausta ja merkitse ne näytteenottotaajuudeksi, alhaiseksi kanavaksi ja suureksi kanavaksi. Näiden säätimien avulla voimme syöttää Minilab1008 -tiedonkeruutaulun numeeriset arvot
Vaihe 5: Etupaneelin suunnittelu
Vaihe 2 - Virheilmoitusten lisääminen Virheohjausta käytettäessä LabVIEW lukee merkkijonojen joukosta. Valitse String & Path Controls -valikosta, kuten kuvassa 3 esitetään, merkkijonon ilmaisin ja merkitse se virheilmoitukseksi. Muista, että tämä on ikkuna laitteiston tilaa koskevista virheilmoituksista.
Vaihe 6: Etupaneelin suunnittelu
Vaihe 3 - Kaavion valitseminen piirtämistä varten Jos haluat piirtää kerätyt tiedot, siirry GRAPH -valikkoon kuvan 4 mukaisesti, valitse WAVEFORMGRAPH ja merkitse se näytöksi. HUOMAUTUS: G -kohteita käsiteltäessä etupaneeli voisi näyttää kuvassa 1 esitetyltä.
Vaihe 7: Kaavio -paneelin suunnittelu
Napsauta VI: n kaavio -osaa. Huomaat toisen kelluvan paletin nimeltä Toiminnot. Tässä paletissa on erilaisia toimintoja ja ala-VI: itä, jotka ohjaavat kaikkia DAQ-kortin tai -moduulin osia ja signaalin mittausta ja käsittelyä. Jos olet merkinnyt kaikki numeeriset säätimet ja ilmaisimet, löydät niiden liittimet kaaviosta merkittyinä asianmukaisesti. Jos olet unohtanut merkitä numerot ja merkkijonot juuri tuodessasi ne etupaneeliin, se voi olla hämmentävää. Käytä hiiren kakkospainiketta, kun valitset päätelaitteen, ja valitse valikosta "Etsi terminaali". Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kaavion terminaalia ja se osoittaa etupaneelin ohjaimeen. Pääset kaavioon siirtymällä Windows -valikkoon ja valitsemalla NÄYTÄ KAAVIO. Kaavion pitäisi näyttää kuvassa 5 esitetyllä tavalla:
Vaihe 8: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihda esitystapaa Jos haluat muuttaa numeerista esitystä kuvan 5 mukaisesti, napsauta hiiren kakkospainikkeella numeroruutua ja muuta Esitys -valikosta numeerinen kokonaislukutyyppi alla olevan kuvan mukaisesti:
Vaihe 9: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 1 - Analogisen tulotoiminnon lisääminen Valitse Toiminnot -valikosta Oman asiakaskeskuksen kuvake ja valitse AlnScFg -tulo analogisesta tulosta, kuten kuvassa 6 HUOMAUTUS: Ota OHJE käyttöön valitsemalla Ohje -valikosta Näytä ohje. Kun hiirtä pidetään missä tahansa kaavion osassa, näyttöön tulee ohjeikkuna. Esimerkiksi "AInScFg" -apuohjelma on esitetty kuten kuvassa 7.
Vaihe 10: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 2 - Lisää signaalin ehdollisia toimintoja Valitse Toiminnot -valikosta Oma asiakaskeskus ja valitse ToEng signaalin käsittelystä kuvan 8 mukaisesti. ToEng. VI: n tiedot on esitetty kuvassa 9
Vaihe 11: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 3 - Lisää virheilmoituksen jako Valitse Toiminnot -valikosta MCC ja valitse ErrMsg MISC: stä (kalibrointi ja määritys), kuten kuvassa 10 on esitetty.
Vaihe 12: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 4 - Numeerinen vakio Valitse Toiminnot -valikosta Numeerinen ja valitse Numeerinen vakio kuvan 12 mukaisesti. Toista vaihe 4 ja syötä arvo 0. Syy, miksi teemme tämän, on syöttää syötettävä määrä näytteitä kerättäväksi ja lisäksi antaa tulo t0: lle (aaltomuodon laukaisuaika). Katso lisätietoja kuvasta 18.
Vaihe 13: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 5 - Soittovakio Valitse Toiminnot -valikosta Numeerinen ja valitse Soitto vakio, kuten kuvassa 13. Huomautus: Kirjoita Ei ohjelmoitava teksti ensimmäiseen vakio -kenttään ja syötä sitten numeroarvo+-10V toiseen vakio -kenttään. Jos haluat lisätä toisen kentän, napsauta hiiren kakkospainikkeella ruutua ja valitse valikosta Lisää kohde jälkeen ja kirjoita sitten +-10 V. Syynä tähän on syöttää alue. Tätä käytetään A/D -näytteen keräämiseen. Tulojännitealue lineaarikäytössä, yksipäinen tila MiniLAB1008: lle on ± 10 Vmax.
Vaihe 14: Kaavio -paneelin suunnittelu
Vaihe 6 - Aaltomuodon luominen Valitse Toiminnot -valikosta Aaltomuoto ja valitse Rakenna aaltomuoto kuvan 14 mukaisesti. X-akselin vaihtaminen näyttämään Aika auttaisi meitä visualisoimaan kaavion tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun olet lisännyt rakenteen aaltomuodon komponentin, vedä sen keskimmäistä päätä, jotta se näyttää alla olevan keltaisen ruudun mukaiselta: Huomautus: Valitse Työkalut -paletista Sijainti/koko -kohdistin vetääksesi ja suurentaaksesi keskipäätä. on esitetty kuvassa 15.
Vaihe 15: Kaavio -paneelin suunnittelu
Viimeinen vaihe - Laatikoiden liittäminen Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää työkalurivi. Työkaluriviä käytetään eri työkalujen valitsemiseen. Kuva 16 esittää työkalurivin kuvauksen. Muista kaaviota suunnitellessasi seuraavat säännöt: Minkä tahansa toiminnon tai ali VI: n tulot ovat aina vasemmalla ja lähdöt ovat aina pystyasennossa. Jos haluat tarkastella kaikkia yhteyksiä, siirry Ohje-valikkoon ja valitse "Näytä ohje". Kun Ohje on käytössä, siirrät muokkaustyökalua toiminnolla/ala-VI: llä, ohjenäyttö avautuu. Kun langatyökalu asetetaan toiminnon tai ala-VI: n päälle, toimintojen liittimet syttyvät ja liitännät on korostettu. Tämä helpottaa johtojen liittämistä asianmukaisiin liittimiin. Jos kahden toiminnon/ala-VI: n väliset yhteydet eivät ole yhteensopivia, liitäntöjen väliin tulee katkoviiva (-----) eikä kiinteä viiva. Tämä tarkoittaa, että lankayhteys kuljettaa yhteensopimatonta dataa (esim. Matriisi numeroon tai klusteri matriisiin). Tarkista liitännät uudelleen "Ohje" -näytöstä tai katso kuvaa 18. Kytke lankatyökalulla asianmukaiset säätimet ala-VI: een kuvan 18 mukaisesti. Kun käyttöönotto on valmis, työkalurivi näyttää VI: n tilan. Kuten aiemmin mainittiin, jos yhteys on huono tai ei ole sopiva, se näkyy kaaviossa katkoviivalla. Jos liittimiä ei ole kytketty oikein, työkalurivi näyttää kuvan 17 mukaisen tilan.
Vaihe 16: Kaavio -paneelin suunnittelu
Viimeinen vaihe Valmistuttuaan ja jos johdotus on oikein, kaavion pitäisi näyttää kuvassa 18 esitetyltä. Joitakin lisävarusteita ja johdot, jotka näet kaaviossa: Kun olet liittänyt kaikki johdot kuvan 18 mukaisesti, siirry etupaneeliin ja täytä tarvittavat tiedot etupaneelissa alla kuvatulla tavalla: Matalan ja korkean kanavan testaaminen 0: na kanavan ohjauksessa. Säädä toimintogeneraattorisi 100 Hz: n, 2v pp: n siniaaltosignaaliksi Lähtöaaltomuodon taajuudesta riippuen syötä sopiva näytteenottotaajuuden numero. Syötettävän numeron tulee olla vähintään kaksi kertaa tuloaaltomuodon taajuus. kirjoita sama numero kuin näytteenottotaajuus. Kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot, napsauta oikeaa nuolta kuvan 16 mukaisesti ja aloita tietojen haku. Jos syötetyt tiedot olivat oikein, kerätty signaali näkyy etupaneelissa. on ehkä huomannut, että tietojen kerääminen tapahtuu vain silloin, kun napsautat oikeaa nuolta Jos haluat tehdä jatkuvaa tiedonkeruuta, napsauta silmukan nuolia ja tietojen keruu jatkuu, kunnes STOP -painiketta painetaan.
Suositeltava:
Simulaatio Transmisor De Temperatura Modbus (Labview + Raspberry Pi 3): 8 vaihetta
Simulaatio Transmisor de Temperatura Modbus (Labview + Raspberry Pi 3): POST ESCRITO EN ESPAÑOLSe simulointi ja virtapiirin lämpötila -anturi, joka on ensisijainen (anturi) fue implementado mediante un potenciometro el cual varia el voltaje de entrada. Parasta tietoa anturista (Elemento Secundario)
Kameran liukusäätimen labview: 6 vaihetta
Kameran liukusäädin Labview: El proyecto consiste en una base para cámara, kaupallinen conocido como “Dolly”, jos järjestelmä on kunnossa ja se ei ole tukikohdassa, joka on yksi kamerasta, ya de cualquier tipo de la línea GoPro Hero. Etaase va montada sobre dos rieles de acero los cuales
Ohjaa lämpötilaa kotiin PID- ja Labview -näkymällä: 4 vaihetta
Control Temperature Home with PID and Labview: PID merupakan suatu system pengontrolan yang biasa digunakan pada dunia indusri yang telah bukti keandalannya disini kita akan mengimplementasikan kontrolloer PID pada pengatur suhu ruangan menggunakan labview
Ukelele-viritin LabView'n ja NI USB-6008: n avulla: 5 vaihetta
Ukelele-viritin LabView'n ja NI USB-6008: n avulla: Ongelmapohjaisena oppimisprojektina LabVIEW & Instrumentaatiokurssilla Humber Collegessa (elektroniikkatekniikka) loin ukulele -virittimen, joka ottaisi analogisen tulon (ukulele -merkkijonoääni), löytää perustaajuuden
DC -MOOTTORIN SUUNTA JA NOPEUDENHALLINTA LABVIEW (PWM) - JA ARDUINO -KÄYTTÖÖN: 5 vaihetta
DC -MOOTTORIN SUUNTA JA NOPEUDENHALLINTA LABVIEW (PWM) JA ARDUINO: Hei kaverit, aluksi pahoitteluni hauskasta englannistani