使用LabView 8.5的多核功能

发布者:夜色迷离最新更新时间:2010-01-12 来源: 互联网关键字:LabView  8.5  多核 手机看文章 扫描二维码
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基于LabVIEW的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
1 引 言 我国电力工业充满生机与活力,这为高压开关制造业带来了难得的发展机遇和严峻的考验。而高压开关制造业必须不断地进行技术创新,推出一代又一代新品,才能满足电力市场日益增长的需求。目前来看高压开关有着良好的发展势头。然而高压隔离开关作为电力系统重要开关设备,其运行状况直接影响电能的传输、分配及系统的安全可靠运行。近年来,随着用电负荷的增加,新变电所的建设,各种新型结构、材料的电气设备亦层出不穷,高压隔离开关也从功能、结构、用途由单一趋于多样化以适应不同地域、不同接线方式的需要,各种型号的隔离开关虽然用途相同,但结构、适用范围各不相同,各类隔离开关的检修维护工作也大相径庭。伴随着高压开关的广泛使用,高压开关的事故也是不断。给
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
显示/联网要求剧增,智能电视芯片多核竞赛
    智慧电视晶片迈向多核心设计。由于新一代智慧电视将支援更高阶的作业系统,并增加裸眼3D、4K×2K显示及体感、声控等先进人机介面功能,因此对处理器效能要求迅速攀升,驱动电视晶片商、应用处理器业者争相投入多核心方案研发。 智慧电视(Smart TV)大军今年接二连三登场,壮大发展声势。其中,三星(Samsung)、乐金(LG)与索尼(Sony)走高阶路线,主打全高画质(FHD)、三维(3D)显示,以及具备各式先进人机介面等亮眼规格,并投注大量软体研发资源厚植影音内容及应用程式。   无独有偶,台湾、中国大陆厂商为加快电视平均7年的换机周期循环,亦积极投入智慧电视研发,并强攻搭载Android作业系统的机种。目前,中国大陆六大电视
[手机便携]
LabVIEW 8.2中的最优化
  最优化理率与算法是一个重要的数学分支,它所研究的问题是,在众多的方案中什么样的方案最优以及怎样找出最优方案。早在公元前500年,古希腊数学家毕达哥拉斯就已发现了黄金分割法,17世纪牛顿发明微积分时已经提出极值问题,后来又出现拉格朗日乘数法;1847年柯西提出了最速下降法,还有求无约束极值的变分法,这些统称为古典最优化方法。   由于生产和科学研究迅猛发展,许多最优化问题已无法用古典方法解决,又由于电子计算机日益普及,使最优化问题的研究不仅成为一种迫切需要,而且有了求解的有力工具。现在已经有许多计算机算法解决最优化问题,如Kuhn-Tucker 定理、Be11man 最优化原理和动态规划、pONTRIAGIN 的极大值原理以及Ka
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2中的最优化
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于<font color='red'>labview</font>平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
基于LabVIEW的数字化大坝监测管理系统
应用领域: 工业自动化 使用的产品:LabVIEW 6i 、分布式I/O系统(CFP-2020、cFP-TC-120、cFP-AI-110、DI-301、cFP-BP-4、 CB-37FV和带电缆DIN螺丝导轨)、嵌入式实时PXI控制器PXI-8146 RT、PXI-1006、PXI-8211、NI 4351等 挑战:利用NI 公司的软硬件产品设计一个高度智能化的水库大坝监测管理系统,由它来完成对水库、大坝全方位的准确、及时的监测,改变传统的监测管理模式,实现对大坝监测的高度数字化的管理。 应用方案:应用美国NI公司的虚拟仪器技术,采用PXI系统,以LabVIEW 6i为开发平台,建立起了功能强大的水库、大坝监测管理系
[应用]
便携式振动分析仪测试研究
  引言   便携式振动仪是随着设备故障诊断需求不断提高而发展起来的面向现场的测试仪器。传统的振动分析仪器具有结构复杂、体积大、操作不方便等特点;而基于单片机的振动采集分析仪虽然体积较小,但是分析能力有限,往往不能够满足振动分析与诊断的特殊要求。   本文所设计的振动分析仪以CompactRIO为采集设备,以Labview为软件开发平台,不但具有体积小、重量轻的特点,而且具有强大、灵活的专业分析能力,适合于测点分散而又不需要持续检测的测试场合。   系统结构   系统采用上下位机结构,下位机将采集到的转速和振动信号通过TCP/IP协议传送给上位机,上位机进行数据保存与分析。结构如图1所示。 图1 系统结构简图   通过在线分析
[测试测量]
便携式振动分析仪测试研究
LabVIEW系列——生产现场故障邮件通知
第一步、建立邮件服务器,winmail做邮件服务器是个不错的选择。不过在使用前需要注册。 第二步、创建修改域名。这里创建的域名不是真正的域名,只能用于局域网内。假设:lhy.com.cn 第三步、创建用户。邮箱就是 lhuiy119@lhy.com.cn 第四步、可以通过 http://localhost:6080 访问邮箱,如果是在局域网内其他主机,localhost换成服务器的IP地址。也可以用outlook访问。 第五步、关闭杀毒软件和防火墙,因为会阻止SMTP向外网邮箱(比如126)发送邮件。 第六步、LabVIEW 数据通讯- 协议- SMTP Email- SMTP Email发送信息.v
[测试测量]
飞思卡尔推出下一代QorIQ多核平台
     飞思卡尔半导体日前推出了其下一代QorIQ多核平台。高级多处理(AMP)系列采用新的多线程64位Power Architecture®内核、28纳米生产工艺、多达24个虚拟内核、突破性加速引擎和先进的电源管理,将性能和功率效率提高到一个新的水平。 新的QorIQ AMP系列的一大特点就是采用了飞思卡尔独有的智能集成,性能可以达到上一代飞思卡尔旗舰产品8核QorIQ P4080器件的4倍。AMP系列将包含广泛的下一代控制和数据平面处理器,包括经济高效的、超低功率单核产品,针对要求最苛刻的网络、工业和军事/航天应用的高级SoC等。 AMP系列的目标是帮助网络设备OEM和服务器提供商满足全球网络端点和IP流量爆炸式增长带来的功
[工业控制]
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