labview 程序设计

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1、基于Labview的ADD波形第一部分:概述随着计算机技术、大规模集成电路技术和通讯技术的飞速发展,仪器技术领域发生了巨大的变化,美商国家仪器公司(NationalInstruments)于八十年代中期首先提出基于计算机技术的虚拟仪器的概念,把虚拟测试技术带入新的发展时期,随后研制和推出了基于多种总线系统的虚拟仪器。LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的

2、程序是框图的形式。与C和BASIC一样,LabVIEW也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。LabVIEW的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储,等等。LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。本次就是一个基于labview平台的一次设计来达到对虚拟仪器课程的掌握,尽量使用学习到知识,在设计过程中有些部分存在对于总体设计影响不大,仅仅作为对知识的巩固。本次的ADDwaveforms设计能够对两种不同的信号进行的运算,由于现有的示波器

3、仅能对两组波形进行简单的加减,而ADDwaveforms能够进行除加减意外的乘除运算。第二部分:设计的思路与基本原理本次设计是基于labiew界面的一个虚拟仪器的设计,所设计的虚拟仪器要具有对一个正弦波、一个三角波进行各种合成运算的功能,可完成add、divide、multip、subtra四种基本数学运算的功能。通过以上的目标,我们可以分别选择能产生三角波、正弦波的子VI,再通过一个条件结构来确定每次输入的波形需要进行那种运算,然后在波形图中显示出来以供观察,最后可以比较ADD前的波形与ADD之后的,同时对最终信号进行了频谱分析。本次设计结构主要有这基本分组成:

4、条件结构、信号产生子VI、信号合并、波形验证部分、控制开关部分、频谱分析部分。在接下来的部分会对这些部分做详细的介绍。第三部分:设计模块与元器件的介绍一:前面板的介绍如图1-2为labview的前控制面板,即模拟硬件部分:图1-1停止控制整个系统的是否运行,operation为控制波形之间的四种运算旋钮,error表示错误,可由Differentdt旋钮控制;Initial原始波形呈现是由原始的两个信号同时显示的波形图;Last最终波形是进行运算后的最终信号;功率谱波形是对最终波形的一种分析;叠加波形检验是通过算术与比较中公式部分设置为x1+x2来得到简单相加波形

5、与最终的波形进行校验,同时也是对系统稳定性的一种检验。点下运行,我们就可以看到波形,调节operation中的四种运算便可观察不同ADD波形。然后可以通过DT旋钮来控制最终输出报错,这样error显示亮了。我们可以发现当operation显示在add时,叠加波形检验与last最终波形一致。二:程序框图介绍图1-21.条件结构包括一个或多个子程序框图,或分支,当结构执行时,仅有一个子程序框图或分支在执行。连接至选择器接线端的值可以是布尔、字符串、整数,或枚举类型,它决定了执行哪个分支。右键单击结构边框,可添加或删除分支。Us可使用标签工具来输入条件选择器标签的值,并

6、配置每个分支处理的值。本次的条件结构由四层构成,分别用来选择add、divide、multip、subtra运算,与选通开关us(operation)共同完成条件部分。2.,为公式运算,可以改变里面的x1与x2两个波形之间的运算,本次选择为+,可以为乘除。3.一个频谱分析元器件,本次选择功率谱通道,—测量频谱,并以功率的形式显示结果。所有相位信息都将在计算中丢失。该测量通常用于检测信号中的不同频率分量。虽然平均计算功率频谱不会降低系统中的非期望噪声,但是平均计算可提供测试随机信号电平的可靠统计估计。4.sinewaveform产生VI下为程序框图(借鉴别人的)可以

7、通过amplitudoffsetnpoints等选项的跳动来改变正弦信号的频率、峰值等。5.tirangle(三角波)产生VI6.合并信号,可以同时显示两个波形。7.tirangle波形处理部分,DT开关的设置为选择,t如s传递的值为TRUE,则值为函数将返回值。t和f的类型必须相同,但数值表示法可以不同;s确定函数返回s?t:f中的t或f。如将错误簇连接至s,发生错误时,错误簇将向函数传递TRUE。否则,错误簇将向函数传递FALSE;f如s传递的值为FALSE,函数将返回该值。t和f的类型必须相同,但数值表示法可以不同。;s的值为TRUE时,s?t:f的值为t;

8、s的值为F

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