在过去的20年中,出现了许多可以用来控制仪器的通信总线。在整个过程中,NI LabVIEW一直是连接并控制仪器的软件。随着新型仪器控制总线的出现,NI继续对LabVIEW进行创新,提供最好的仪器控制体验。使用LabVIEW,就可以完成以下任务:
LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,对于仪器和仪器之间存在较远距离的情况十分适用。LabVIEW提供了最好的LXI连接特性,包含以下功能:
USB总线由于其即插即用功能和简单易用特性,已经成为工作台应用和便携式应用的流行总线。为了进一步简化仪器控制应用程序,LabVIEW提供了以下特性:
GPIB
GPIB总线是一个具有30年历史的可靠通信总线。GPIB仍然是仪器控制的流行总线。为了继续尽可能地利用现有的GPIB仪器,LabVIEW提供了以下特性:
PXI总线拥有最快的吞吐量以及最低的延迟,它已经成为高性能应用的标准总线。使用以下LabVIEW特性,就可以最大限度地利用PXI系统:
关键字:LabVIEW 仪器控制总线 通信总线
引用地址:LabVIEW与仪器控制总线
- 使用仪器驱动程序网络(ni.com/ident)提供的可供下载的驱动程序,控制超过5000个仪器。
- 无需考虑通信总线,就可以使用NI-VISA建立仪器控制应用程序。
- 不必修改代码,即可在Windows、Macintosh以及Linux®操作系统上运行应用程序。
LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,对于仪器和仪器之间存在较远距离的情况十分适用。LabVIEW提供了最好的LXI连接特性,包含以下功能:
- 使用NI测量与自动化浏览器(MAX)自动在本地子网中扫描连接着的仪器。
- 支持IEEE 1588协议完成分布式仪器定时和同步。
- 直接从NI MAX中查看LXI仪器配置的网页。
USB总线由于其即插即用功能和简单易用特性,已经成为工作台应用和便携式应用的流行总线。为了进一步简化仪器控制应用程序,LabVIEW提供了以下特性:
- 自动检测连接着的USB仪器。
- 在兼容USBTMC协议的仪器中使用标准的GPIB SCPI指令。
- 对制定的Tektronix示波器提供USB即插即用支持。
GPIB
GPIB总线是一个具有30年历史的可靠通信总线。GPIB仍然是仪器控制的流行总线。为了继续尽可能地利用现有的GPIB仪器,LabVIEW提供了以下特性:
- 能够将连接着的仪器自动视为NI-VISA资源。
- 使用NI Spy系统监视工具简化通信调试。
- 为高级功能提供对IEEE 488.2通信协议的完整支持。
PXI总线拥有最快的吞吐量以及最低的延迟,它已经成为高性能应用的标准总线。使用以下LabVIEW特性,就可以最大限度地利用PXI系统:
- 使用简化的API方便地同步仪器。
- 使用NI MAX获得全面的系统可见性。
- 无需修改代码,即可从PXI仪器过渡到PXI Express仪器。
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基于LabVIEW的多功能信号发生器的设计
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基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计
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LabVIEW程序设计模式(五)—生产者/消费者模式(4)
本节将使用 多循环 来解决程序并行运行的问题,那么程序中的两个循环如何进行数据交互和共享呢?最普通的方式是采用全局变量或局域变量,但是当两个循环执行的速率不相等时,必然会造成数据的丢失或重复。如前所述,LabVIEW提供了队列操作函数,允许数据的发送者和接受者之间建立一条缓冲通道,这样就避免了循环不同步带来的影响。 如图 37所示,将整个过程与供水系统进行类比,在数据产生/采集端(供水局)产生数据后,并不直接向终端用户供水,因为前者产生水的速率与后者消耗水的速率并不相同。此时需要建造蓄水池将供水局产生的水放入到蓄水池中,同理获取的数据也放入该缓冲区中。当终端用户需要用水时,直接从蓄水池中获取就可以了,同理在进行数据显示和分析时直接从
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双机通信在CPCI总线上的实现
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使用LabVIEW为并网光伏设备开发监测系统
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“整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。”
2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研究与实验计划(
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引言
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1 模拟I2C多主通信的设计原理
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