LabView 网络讲坛 第三季 事件结构的妙用

发布者:创意航海最新更新时间:2010-01-11 来源: 互联网关键字:LabView  网络讲堂  事件结构 手机看文章 扫描二维码
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labview生成执行程序和安装程序
生成应用程序和应用程序安装包 下面我们将项目简单的生成一个应用程序(.exe文件)和制作一个应用程序安装包。当然,在制作安装包之前我们必须要先制做一个应用程序。 我们的应用程序开发环境是:LabVIEW 2010。 打开项目管理器,鼠标右键单击:程序生成规范,在弹出的快捷菜单中 选择》新建》应用程序 参见下图。 图 10-27 新建应用程序操作 用鼠标点击上图中的应用程序选项,系统会自动弹出一个应用程序属性对话框,参见下图所示。 图 10-28 应用程序 信息对话框 在这些属性设定中,我们基本上选择的都是给出的默认值。 下面在看看源文件的设定。参见下图。
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>生成执行程序和安装程序
基于LabVIEW的四通道多参数测试系统软件设计
随着工业控制技术与计算机技术的发展,基于计算机硬件和软件的数据采集与控制系统已成为工业控制的主流。基于LabVIEW开发的测控系统,在工程和科研的各个领域得到了广泛应用。LabVIEW是美国国家仪器公司推出的一个图形化编程的软件开发环境。是一个标准的数据采集和仪器控制软件。由于LabVIEW功能强大且灵活,利用它可以方便快捷地建立自己的虚拟仪器,成为测试、测量和控制设计的专用工具,其范围可从温度监控到复杂的仿真和控制系统。本文主要介绍了基于LabVIEW测试系统软件,该软件具有数据采集、处理、分析和电路编程能力,能够提供丰富的数据信息,生成信号曲线,具有较高的实时性、准确性和可扩展性。通过软件可以帮助实验人员实时观察要测量的压力、
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的四通道多参数测试系统软件设计
解析无线监护远程医疗系统的设计原理
介绍了一种基于GPRS技术的无线远程医疗监护系统。以SPCE061A为主控芯片,将数据采集模块和GPRS通信模块相结合,以无线的方式连接到Internet,由监护中心接收数据并保存到数据库中。运用LabVIEW工具进行监控中心服务器端主面板的设计与处理,实现对患者生理参数的远程监测、分析及异常情况的判断和报警。阐述了系统的总体结构,从硬件和软件两个方面说明了系统的设计及实现方法。系统具有结构简单、实时性强、传输数据量大,在自然灾害和战争中伤病员的现场抢救等方面,具有良好的应用前景。   远程医疗监护是利用远程通信技术和计算机技术实现远距离的疾病诊断、疾病治疗和健康护理等多种医学功能的一种医疗模式。它实时、连续、长时间地监测病
[医疗电子]
解析无线监护远程医疗系统的设计原理
LPC1788的多路数据采集系统下位机+LabVIEW下位机程序
包含程序源码,电路图 单片机源程序如下: #include ../LPC177x_8x/LPC177x_8x.h #include ../LPC177x_8x/type.h #include ../ADC/adc.h #define BEEPON (LPC_GPIO3- CLR = 1ul 30) /* 蜂鸣器工作 */ #define BEEPOFF (LPC_GPIO3- SET = 1ul 30) /* 蜂鸣器不工作 */ #if ADC_DEBUG #include ../UART/uart.h #endif e
[单片机]
LPC1788的多路数据采集系统下位机+<font color='red'>LabVIEW</font>下位机程序
使用NI LabVIEW令“20岁”的机器人恢复活力
Author(s): Jonas Neubert - Imperial College London Industry: Research Products: CompactRIO, FPGA Module, Real-Time Module The Challenge: 为已经丢失控制器的20岁工业机器人替换新的控制器,并对其进行扩展,使之具有现代机器人控制软件中的典型功能。创建可通过直观图形化用户界面(GUI)操作的、适于本科生实验课程的系统。 The Solution: 使用NI CompactRIO控制器作为机器人驱动器和编码器与LabVIEW 8.5软件、 比例-积分-微分(PID)工具箱、3D图像渲染和
[测试测量]
使用NI <font color='red'>LabVIEW</font>令“20岁”的机器人恢复活力
基于LabVIEW的光栅测量系统设计
引言 传统的机械设备测量仪器,其功能固定、扩展性差,且测试系统开发时间长。美国国家仪器NI公司于1986年提出的虚拟仪器的概念,引发了传统仪器领域的一场重大变革。其将计算机强大的数字处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大增强了传统仪器的功能。而NI公司开发的图形化开发平台LabVIEW无疑是虚拟仪器的杰出代表。 蜗杆传动过程中,往往会碰到蜗杆蜗轮啮合中心距测量问题。本系统主要设计交错放置在检具底盘上蜗杆副啮合运动中的传动中心距以及蜗轮转角值的位置信息数据采集电路,并在上位机LabVIEW8.6软件开发平台上实时显示出位置信息关系曲线以及对采集数据进行统计分析。 1 系统的组成及工作原理 图1为系统组成结构框图
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的光栅测量系统设计
LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
  0 虚拟仪器技术与LabVIEW   虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立
[模拟电子]
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