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采用NI LabVIEW软件和PXI实现气体燃料测量系统的设计
挑战 分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。 解决方案 采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。 有机物质通过发酵和热解产生生物质气体,其中的可燃气体(例如甲烷和氢气以及一氧化碳)与非可燃气体(例如二氧化碳和氮气)相互混合。所用原材料的生物质资源种类或者气化方法的不同,以及燃料生成器内温度波动而引起的改变,都会使气体混合比产生变化。此外,生物质气体含有的热值较低的气体(氢气和一氧化碳)和不可燃气体(二氧化碳和氮气),因此其热值低于市场上销售的气体燃料,这可能会在发动机运行时引起很多问题。 为了开发生物质气体燃料发动机,我们必须清楚燃料热
[测试测量]
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
LABVIEW提供了几种定时器(包括DELAY),如下图所示 首先看看Tick Count 节点的帮助说明: 返回毫秒定时器的值. 基准参考时间(0 毫秒)未定义,也就是说,不能把返回的毫秒数直接转换成现实世界的时间和日期.必须注意当你使用这个函数进行比较的时候,毫秒定时器达到2^32-1后反转成0. 基准参考时间未定义,说法比较模糊,难道会是个随机数,那显然不可能,如果是随机数,那两次调用TICK COUNT取得差值就不可能表示经过的毫秒数.无论如何,必须有个时间的起点. API函数中也有一个类似的函数:GetTickCount,该函数返回计算机启动以来经过的毫秒数.在9X中,它读取的是BIOS中保存的系统时钟的滴
[测试测量]
LabVIEW的深入探索-----LabVIEW中的时间节点函数
LabVIEW专门提供了时间类型的控件---时间标识(TIMESTAMP),时间控件是8.X的新增数据类型,内部用18位整数或者19位浮点数表示时间,以秒为单位,开始时间是1904年1月1日星期5 12:00 am(UTC). LabVIEW在函数面板中有几个时间相关的节点函数 时间计数器----获得计算机启动以来的毫秒数 等待(MS)-----线程休眠指定的毫秒数,让出控制权 等待下一个整数倍毫秒----与等待类似,等待到当时间计数器的值是设定值的整数倍,可以保持循环间同步. 这几个函数我在LABVIEW的软件定时器中介绍过. 今天主要探讨的是几个日期时间相关的函数节点 1、获取日期时间(秒)---------取得当
[测试测量]
labview中enum,ring,combox控件的区别
刚开始学习labview时使用enum控件时,遇到了点点不解之处,既然存在了enum为何还要存在ring控件呢?至少有点像三国中的 即生瑜,何生亮 的味道。 其实labview中的enum,ring,combox还是有一些区别的: A、Enum控件与case结合时返回的是枚举量,而ring控件返回的是对应数列的数字量。 B、Enum是标准的枚举控件,所以其各项目的值一定是从1~n-1,ring控件各项目的值是可以自己定义的。如下图 C:ring控件的项目值可以是图片或者字符串 D:ring控件的内容可以动态写入,而enum不行。如下图 E:combox使用方法和Ring 类似,只是他输出的是当前选中项目的文本
[测试测量]
LabVIEW FPGA代码模块设计(IP核)
概览 对于利用LabVIEW FPGA实现RIO目标平台上的定制硬件的工程师与开发人员,他们可以很容易地利用所推荐的组件设计构建适合其应用的、可复用且可扩展的代码模块。基于已经验证的设计进行代码模块开发,将使现有IP在未来应用中得到更好的复用,也可以使在不同开发人员和内部组织之间进行共享和交换的代码更好服用。 目录 1.代码模块 2.可复用代码——知识产权 3.I/O与资源的独立性 4.定时独立性 5.框图独立性 6.文档、测试与范例 7.总结 代码模块 任一项软件开发工作均包括函数、子例程、对象和代码模块,以及其他较大架构的基础构建模块的开发。当设计一个应用时,各个函数与操作均被识别和实现。然后,这些构建模块被组合与集成以形
[测试测量]
基于LabVIEW的光伏电源监控系统设计
0 引言 光伏发电技术是世界新能源的发展趋势之一,它要求更讲究系统效率、更可靠、也更经济。传统意义上的监控一般建立在近距离条件下,即近距离监控,这种方式要求配备一定的维护人员进行,花费大量的人力、物力和财力,而且随着电站规模的扩大,已经越来越不能适应现代化经济的发展,因此,一种成本低、低功耗、界面简单容易操作、具有配置通用性、方便实用的光伏电源监控系统势在必行。而这种实时监控系统的广泛应用,也会在很大程度上促进国内新能源技术的进一步研究,对于能源及相关工业的发展具有非常重要的意义。 本文在研究虚拟仪器及相关通讯技术的基础上,运用LabView对光伏电源监控界面的研发,最终形成一种基于LabVIEW的多功能监控界面设计方案。此监控
[测试测量]
LabView开发嵌入式应用的技巧
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和 存储器 管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内
[测试测量]
基于LabVIEW的多路仪器温度测控系统
摘要: 介绍利用图形化编程软件LabVIEW和数据采集卡Lab-PC-1200构建多路仪器温度测控系统的方法和技术及应用实例,研究了多路温度测控系统的性能和精度情况。
关键词:温度测控 虚拟仪器 多路系统
引言
我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大。钼转换室的温度影响二氧化氮转换为一氧化氮的效率,因此也需要效率最大时的温度。温度测量与控制的要求是:反应室的测控温度范围为:30—70OC,波动:%26;#177;0.5 OC;钼转换室的测控范围为:250—370
[应用]