WillkommensbesuchLabVIEW Datenerfassung.Dies ist der offizielle Downloadbereich für die Fritzing-Beispieldateien, die das Buch begleiten. Die auf dieser Seite bereitgestellten .fzz- und .fzpz-Dateien sollen dem Leser helfen, die im Buch behandelten Hardware-Schaltungsverbindungen besser zu verstehen. Durch die Verwendung dieser Fritzing-Beispiele können Sie:
Intuitive Visualisierung: Es wird deutlich, wie verschiedene Sensoren und Module mit Datenerfassungsgeräten wie NI DAQ-Karten oder kompatiblen Plattformen wie Arduino verdrahtet werden.
Tieferes Verständnis: Interaktive Schaltpläne werden verwendet, um das Verständnis der Hardwarekomponenten des Datenerfassungssystems im Vergleich zum Inhalt des Buches zu vertiefen.
Schnelles Üben: Verwenden Sie diese Beispiele direkt als Grundlage für Ihre LabVIEW-Datenerfassungsexperimente und sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre eigenen Schaltpläne zeichnen.
Es wird empfohlen, alle diese Dokumente in der Fritzing 0.8.7boder höhere Kompatibilität.
Die folgende Liste enthältLabVIEW Datenerfassung.Beispiele von Fritzing-Schaltplänen für viele der im Buch erwähnten gängigen Sensoren und Module.
Stärkung der Ingenieure von morgen: Unterrichtswerkzeuge zur Vereinfachung der Datenerfassung mit NI DAQmx
TLA freut sich, die Veröffentlichung von DAQWare for NI DAQmx Education Edition EDU 2024 bekannt zu geben! Dieses Softwaretool für den Bildungsbereich wurde entwickelt, um den Datenerfassungsprozess auf der Grundlage des DAQmx-Treibers von National Instruments (NI) zu vereinfachen und es Studenten und Lehrkräften zu erleichtern, ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden. Egal, ob Sie ein Student sind, der mit den Konzepten der Datenerfassung noch nicht vertraut ist, oder ein Ausbilder, der nach einem effektiven Lehrmittel sucht, DAQWare EDU 2024 bietet eine intuitive, einfach zu bedienende Lösung.
(Grundwerte/Warum wählen - Warum DAQWare für NI DAQmx EDU wählen?)
Warum sollten Sie sich für DAQWare EDU 2024 entscheiden?
In einer Lehrumgebung, in der es für Studenten entscheidend ist, die Kernkonzepte der Datenerfassung schnell zu erfassen, vereinfacht die DAQWare EDU 2024 den Lernprozess durch..:
Es ist keine komplexe Programmierung erforderlich: Mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche (GUI) können die Studierenden Datenerfassungsaufgaben konfigurieren und durchführen, ohne komplexen Code schreiben zu müssen.
Konzentration auf Kernkonzepte: Dadurch, dass die Komplexität der zugrundeliegenden Treiber ausgeblendet wird, können sich die Studierenden besser auf das Verständnis der Kernprinzipien von Signalen, Sensoren, Datenumwandlung und -analyse konzentrieren.
Schnelle Bauexperimente: Voreingestellte Konfigurationsoptionen und ein übersichtliches Bedienkonzept machen den Aufbau gängiger Datenerfassungsexperimente (z. B. Temperaturmessung, Spannungsmessung, Signalüberwachung usw.) einfach und schnell.
Verbesserung der Wirksamkeit des Lehrens und Lernens: Die Lehrkräfte können den Prozess der Datenerfassung effizienter demonstrieren, experimentelle Projekte entwerfen und die Lernergebnisse der Schüler bewerten.
(Hauptmerkmale)
DAQWare EDU 2024 Hauptmerkmale
Grafische Aufgabenkonfiguration: Physikalische Kanäle, Abtastraten, Triggerbedingungen und andere Parameter können durch Anklicken und Auswählen einfach konfiguriert werden.
Nahtlose Integration mit NI DAQmx: Basiert auf dem bewährten und zuverlässigen NI DAQmx-Treiber, der eine stabile Kompatibilität mit NI-Datenerfassungshardware gewährleistet.
Visualisierung von Daten in Echtzeit: Integrierte Wellenformdiagramme, digitale Dashboards und andere Anzeigeelemente zur Beobachtung der erfassten Daten in Echtzeit.
Bequeme Datenaufzeichnung: Die gesammelten Daten können einfach in einer Datei (z. B. im txt-Format) aufgezeichnet werden, was für die anschließende Analyse und Verarbeitung mit Tools wie MATLAB, Excel usw. praktisch ist.
Bildungsfreundliches Design: Die Benutzeroberfläche und die Funktionen sind für Bildungsszenarien optimiert und leicht zu verstehen.
(fakultativ, falls zutreffend) Reichhaltige Unterrichtsbeispiele: Kann vorkonfigurierte Beispiele oder Vorlagen für typische Schaltungen und Sensoranwendungen enthalten.
(Kompatibilität und Anforderungen)
Systemanforderungen und Hardware-Kompatibilität
Erforderlich: Der National Instruments NI DAQmx-Treiber wurde ordnungsgemäß installiert.
Hardware-Unterstützung: Kompatibel mit den meisten NI-Datenerfassungsgeräten, die den NI-DAQmx-Treiber unterstützen, u. a. mit der USB-Serie (z. B. USB-600x), der PCIe-Serie, CompactDAQ (cDAQ) und anderen modularen oder kartenbasierten Geräten.
Betriebssystem: Unterstützung gängiger Windows-Betriebssysteme (bitte entsprechend den spezifischen Anforderungen der Software ausfüllen, z. B. Windows 10/11).
(Zielbenutzer)
Dienstleistungsnutzer
Lehrkräfte und Studierende von Hochschulen und Berufs- und Fachschulen
Studierende der Informationselektronik, der Automatisierungs-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, des Maschinenbaus, der Physik und anderer verwandter Fachrichtungen
Laboratorien und Einzelpersonen, die grundlegende Experimente zur Datenerfassung lehren oder daraus lernen müssen
Einsteiger, die den Einsatz von NI-DAQ-Geräten vereinfachen möchten
Über die Ausgabe EDU 2024
DAQWare EDU 2024 ist unser neuestes Release für den Bildungssektor, das eine stabile, einfach zu bedienende Datenerfassungssoftware bietet, die den Anforderungen des Lehrens und Lernens gerecht wird.
Die Hardwareexperimente in LabVIEW Data Acquisition (2. Ausgabe) werden auf der Grundlage der multifunktionalen Datenerfassungskarte USB-6009 von NI als Blaupause durchgeführt. Das TLA-004U6 Sensor Course Experiment Kit begleitet die Hardwareexperimente der LabVIEW-Datenerfassung (2. Ausgabe).
labview datenerfassung (2. auflage)
Besonderer Tipp:
1, "LabVIEW Data Acquisition" (2. Auflage) mit der VI-Beispieldatei des Buches können Sie die png-Bildfunktion zum Importieren von LabVIEW verwenden.
Die Mindestversionsanforderung für LabVIEW zum Öffnen der VI-Datei des Beispielprogramms ist LabVIEW 2015.
3, führen Sie das Beispiel-Programm VI-Datei, müssen Sie und "LabVIEW Data Acquisition" (2. Auflage) Buch Inhalt und TLA-004U6 Sensor natürlich Experiment Kit Hardware-Ressourcen, um richtig zu laufen, und dann erhalten die richtigen Messdaten.
TLA-004U6 Sensorkurs-Laborkit
Tonaufnahme mit ElektretmikrofonDatenerfassung des Sensors für relative LuftfeuchtigkeitPyroelektrischer Infrarotsensor DatenerfassungDatenerfassung für Thermoelement-TemperaturmessungenGassensor DatenerfassungBeschleunigungssensor DatenerfassungHall-IC-Sensor DatenerfassungHall-IC-Sensor DatenerfassungHall-IC-Sensor DatenerfassungPhotoelektrischer Füllstandssensor DatenerfassungOptischer Flüssigkeitstrübungssensor DatenerfassungDatenerfassung von Ultraschallsensoren mit ReichweiteVelocimetrie-Datenerfassung für geschlitzte Optokoppler-SensorenGeschlitzter Optokoppler Sensor DatenerfassungGeschlitzter Optokoppler Sensor DatenerfassungRTD RTD-Sensor Temperaturmessung DatenerfassungpH-Meter Sensor Messung DatenerfassungNTC-Thermistor-Sensor DatenerfassungLM35 Temperatursensor DatenerfassungAD592 Temperatursensor Datenerfassung3-Achsen-Beschleunigungsmesser-Datenerfassung
1. einen Desktop- oder tragbaren Computer mit bereits installierter NI-Software.
2 Die installierte Software kann Entwicklungsumgebungen wie LabVIEW, DAQmx, RT, FPGA und Modultreiber umfassen.
3, ganz neu starten Sie den Computer, und nicht laufen oder öffnen Sie keine NI-Software Fall wird der Hintergrund des Windows-Betriebssystems eine Menge mit demNI-Softwarebezogene Dienstleistungenwie in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1 Liste der NI-bezogenen Dienste im Windows 10 Task-Manager
4, auch wenn Ihr Computer ist die neueste CPU-und Speicher-Konfiguration, kann für einige Zeit verwendet werden, wird es offensichtlich sein, die CPU-Besetzung zu finden, läuft das System langsamer. Selbst wenn Sie Ihren Computer neu starten, ohne NI-Software zu öffnen oder auszuführen, wird diese Situation immer von dem Auftreten begleitet werden. Der Grund für dieses Phänomen sind die NI-bezogenen Dienste, die beim Start des Betriebssystems automatisch im Hintergrund laufen, und das ist etwas, das Woche für Woche immer noch passiert, auch wenn keine NI-Software geöffnet ist oder läuft.
5, das oben genannte Phänomen zu LabVIEW-Entwickler, um die Mühe der regelmäßigen Ersatz einer höheren Konfiguration des Computers zu bringen, oder geben Sie die Verwendung von NI-Software.
Lösungen
1) Der regelmäßige Austausch von Rechnern mit höherer Konfiguration erhöht das von den Entwicklern investierte Budget. Darüber hinaus darf die durch den Austausch von Rechnern verursachte Veränderung der Softwareentwicklungsumgebung und damit das Risiko der Fehlersuche im Programm nicht unterschätzt werden.
2. die Verwendung der Software von NI aufzugeben und eine andere Entwicklungssprache zu verwenden, die von den Entwicklern möglicherweise eine eigene Beurteilung erfordert.
3) Entwickler, die beides tun, können die entsprechenden Konfigurationsänderungen auf ihren aktuellen Computern vornehmen, um das Problem zu verbessern.
Technisches Programm
1. sortieren Sie im Task-Manager des Windows-Betriebssystems nach dem Namen und suchen Sie alle NI-bezogenen Dienste.
2、Schließen und stoppen Sie nacheinander die Dienste von NI.
3. verwenden Sie das von TLA bereitgestellte Ein-Klick-Shutdown aller NI-Dienste im Windows-Hintergrundskript, wie in Abbildung 2 gezeigt.
Abbildung 2 Skript zum Beenden von NI-Hintergrunddiensten mit einem Klick
5. effekte
1, für die Intel 7 Generation i5 CPU, und die aktuelle neueste Intel 13 Generation CPU-Vergleich, in der CPU-Architektur, hat die Leistung nicht in der Lage, den Vergleich auszugleichen.
2, vorinstalliert Intel 7 Generation i5 7300U, 8G RAM, 512G Festplatte tragbaren Computer, vor und nach der Verwendung des oben genannten Skript-Vergleich, das System läuft Geschwindigkeit deutlich erhöhen, wie zwei Maschinen.
NI USB-6009Die Multifunktions-Datenerfassungskarte gehört zur NI-B-Serie der Datenerfassungskarten, die B-Serie gehört zur preiswerten NI-Serie. Sie kann analoge Signalein- und -ausgänge, digitale Signalein- und -ausgänge sowie Zählerfunktionen bereitstellen. Zur gleichen Zeit, NI USB-6009 umfasst auch eine Reihe von Modellen USB-6008, USB-6000, USB-6001, USB-6002, USB-6003.
LabVIEW Data Acquisition wurde im Oktober 2020 veröffentlicht, Electronic Industries Publishing, ISBN 9787121397707.
LabVIEW Data Acquisition, 2nd Edition wurde im Januar 2024 veröffentlicht, Electronic Industries Publishing, ISBN 9787121471025.
Tang Gan Electronic Industry Press, LabVIEW Datenerfassung ISBN: 9787121397707labview datenerfassung (2. auflage)
Verzeichnis (auf der Festplatte des Computers)
Kapitel 1 LabVIEW-Übersicht 1.1 Was ist LabVIEW? 1.2 Wie erhalte ich LabVIEW? 1.3 Installieren und Starten von LabVIEW 1.4 Was ist NI MAX? 1.5 LabVIEW Toolkit und sein Netzwerk von Werkzeugen 1.6 Lösen praktischer Probleme mit LabVIEW Kapitel 2 LabVIEW-Programmierumgebung 2.1 Einführung in LabVIEW 2.1.1 *Erstmalige Ausführung von LabVIEW 2.1.2 NI-Beispiel-Finder 2.1.3 Erstellen eines neuen VIs 2.1.4 Standortübergreifende NI-Suche 2.1.5 Übersicht über die Frontplatte 2.1.6 Übersicht Blockschaltbild 2.1.7 Auswahlfeld "Werkzeuge" 2.1.8 Symbolleiste 2.1.9 Menüleiste 2.1.10 Abkürzungen 2.1.11 Fenster "Navigation 2.1.12 Entwicklung mit dem LabVIEW-Projektansatz 2.1.13 Live-Hilfe-Fenster 2.2 Kenntnisse zur Vorbereitung der Programmierung 2.2.1 Konfigurieren der Frontplatte und der Objekte 2.2.2 Blockschaltbild Verdrahtung 2.2.3 Formen der Anzeige an der Klemmleiste 2.2.4 Blockdiagramm-Knoten 2.2.5 Die Palette "Funktionen" verwenden 2.2.6 Verwendung von Funktionen Kapitel 3 Grundlagen der Datenverarbeitung in LabVIEW 3.1 Datenmanipulation 3.1.1 Datentypen 3.1.2 Numerische Daten 3.1.3 Boolesche Daten 3.1.4 String-Daten 3.1.5 Datenkonstanten 3.2 Arrays und Cluster 3.2.1 Arrays 3.2.2 Cluster 3.3 Struktur der Programmierung 3.3.1 Verwendung von Strukturen in Blockdiagrammen 3.3.2 For- und While-Schleifen 3.3.3 Programmierstruktur des operativen Codes (bedingt, sequentiell, deaktiviert) 3.3.4 Struktur des Ereignisses 3.3.5 Lokale Variablen, globale Variablen 3.4 Schaubilder und Diagramme 3.4.1 Arten von Diagrammen und Tabellen 3.4.2 Wellenform und Wellenformdiagramme 3.4.3 Anpassen von Diagrammen und Tabellen 3.4.4 Glatte Linien, Kurven 3.4.5 Dynamisch formatierte Grafiken Kapitel 4 Erweiterte LabVIEW-Datenverarbeitung 4.1 Polymorphismus von Funktionen 4.2 Vergleichsfunktionen 4.2.1 Vergleich der Werte 4.2.2 Vergleich von Zeichenketten 4.2.3 Vergleich von booleschen Werten 4.2.4 Vergleich von Arrays und Clustern 4.3 Formeln 4.4 Dokumentation E/A 4.4.1 Ablauf der Datei-E/A-Operation 4.4.2 Festlegen des zu verwendenden Dateiformats 4.4.3 Dateipfade 4.4.4 Binäre Dateien 4.4.5 Konfigurationsdateien 4.4.6 Messdateien für LabVIEW 4.4.7 Dokumentation der Tabellenkalkulation 4.4.8 TDM/TDMS-Dokumentation 4.4.9 Textdateien 4.4.10 Wellenformen 4.5 Verarbeitung von Variantendaten Kapitel 5 LabVIEW-Programmierung 5.1 Datenfluss eines Programmblockdiagramms 5.1.1 Abhängigkeiten von Daten 5.1.2 Datenfluss und Speicherverwaltung 5.2 Tipps zum Entwurf von Blockdiagrammen 5.2.1 Spezifikationen für das Blockdiagramm 5.2.2 Organisieren von Blockdiagrammen 5.2.3 Wiederverwendung von Blockdiagramm-Code 5.3 Express VI 5.3.1 Vorteile von Express VI 5.3.2 Anweisungen und Empfehlungen für die Verwendung von Express VI 5.3.3 Erstellen von Sub-VIs auf der Grundlage von Express-VIs 5.3.4 Verwendung dynamischer Datentypen 5.4 Attribut-Knoten 5.4.1 Attributknoten erstellen 5.4.2 Hinweise zur Verwendung von Attributknoten 5.5 Benutzerdefinierte Steuerelemente 5.5.1 Benutzerdefinierte Steuerelemente erstellen 5.5.2 Benutzerdefinierte Steuerelemente verwenden 5.5.3 Benutzerdefinierte und strikt benutzerdefinierte Typen 5.6 VIs und SubVIs erstellen 5.6.1 Beispiele, VI-Vorlagen, Projektvorlagen 5.6.2 Modularen Code erstellen (Unter-VI) 5.6.3 Verwendung von Symbolen 5.6.4 Speichern von VIs 5.6.5 Anpassen von VIs 5.7 VIs ausführen und debuggen 5.7.1 Ausführen des VIs 5.7.2 Fehlersuch-VI 5.8 Projekte und Terminals verwenden 5.8.1 Verwalten von Projekten in LabVIEW 5.8.2 Verwalten von LabVIEW-Projektabhängigkeiten 5.8.3 Lösen von Projektkonflikten 5.9 Erweiterte Programmierstrukturen verwenden 5.9.1 Programmierung mit Zustandsautomaten 5.9.2 Synchrone Datenübertragung programmieren Kapitel 6 Grundlagen der NI-Datenerfassung 6.1 Computergestützte Datenerfassungssysteme 6.2 Arten von Messsignalen 6.3 Messung analoger Signale 6.3.1 Anschluss der analogen Eingangssignale 6.3.2 Arten und Quellen von analogen Signalmesssystemen 6.3.3 Anschluss der analogen Ausgangssignale 6.3.4 Überlegungen zur Probenahme 6.4 Messung digitaler Signale 6.5 Signalaufbereitung 6.6 Klassifizierung von Datenerfassungsgeräten 6.7 NI MAX mit DAQmx 6.7.1 Grundlegender Ablauf der Verwendung von NI-DAQ-Geräten 6.7.2 DAQmx 6.7.3 Testpanels mit NI MAX 6.8 DAQmx Datenerfassung 6.8.1 Erstellen einer typischen DAQ-Anwendung 6.8.2 Verwendung des DAQ-Assistenten 6.8.3 Konfiguration des Dialogfelds DAQ-Assistent 6.8.4 DAQmx Datenerfassungsfunktionen VI 6.9 TLA-004 Sensorkurs-Laborkit Kapitel 7 Drehzahldatenerfassung von Gleichstrommotoren 7.1 Messung der Gleichstrommotordrehzahl mit einem Schlitz-Optokoppler 7.1.1 Praktische Anforderungen 7.1.2 Einführung in die Sensorik 7.1.3 Grundsätze der Messung 7.1.4 Praktische Anwendung 7.2 Messung der Drehzahl von Gleichstrommotoren mit Hall-ICs 7.2.1 Praktische Anforderungen 7.2.2 Einführung in die Sensorik 7.2.3 Messprinzipien 7.2.4 Praktische Anwendung Kapitel 8 Aufgaben zur Messung von Temperatursensoren 8.1 Temperaturmessung mit einem integrierten Temperatursensor 8.1.1 Praktische Anforderungen 8.1.2 Einführung in die Sensorik 8.1.3 Grundsätze der Messung 8.1.4 Grundlegende Schaltungen 8.1.5 Hands-on 8.2 Temperaturmessung mit Thermoelementen 8.2.1 Praktische Anforderungen 8.2.2 Einführung in die Sensorik 8.2.3 Messprinzipien 8.2.4 Grundlegende Schaltungen 8.2.5 Praktische Anwendung 8.3 Temperaturmessung mit einem NTC-Thermistor-Temperatursensor 8.3.1 Praktische Anforderungen 8.3.2 Einführung in die Sensorik 8.3.3 Messprinzipien 8.3.4 Grundlegende Schaltungen 8.3.5 Praktische Anwendung 8.4 Temperaturmessung mit Platin-Widerstandstemperatursensoren 8.4.1 Praktische Anforderungen 8.4.2 Einführung in die Sensorik 8.4.3 Messprinzipien 8.4.4 Grundlegende Schaltungen 8.4.5 Praktische Anwendung Kapitel 9 Aufgaben zur Messung von Flüssigkeitsparametern 9.1 Füllstandmessung mit fotoelektrischen Füllstandsensoren 9.1.1 Praktische Anforderungen 9.1.2 Einführung in die Sensorik 9.1.3 Grundsätze der Messung 9.1.4 Grundlegende Schaltungen 9.1.5 Praktische Anwendung 9.2 Messung der Trübung von Flüssigkeiten mit photoelektrischen Flüssigkeitstrübungssensoren 9.2.1 Praktische Anforderungen 9.2.2 Einführung in die Sensorik 9.2.3 Messprinzipien 9.2.4 Grundlegende Schaltungen 9.2.5 Praktische Anwendung 9.3 Messung des pH-Werts einer Lösung mit einem pH-Meter-Sensor 9.3.1 Praktische Anforderungen 9.3.2 Einführung in die Sensorik 9.3.3 Messprinzipien 9.3.4 Grundlegende Schaltungen 9.3.5 Praktische Anwendung 9.4 Entfernungsmessung mit Ultraschallsensoren 9.4.1 Praktische Anforderungen 9.4.2 Einführung in die Sensorik 9.4.3 Messprinzipien 9.4.4 Grundlegende Schaltungen 9.4.5 Praktische Anwendung *10 Kapitel 10 Sensormessaufgaben im Zusammenhang mit Sicherheitszwecken 10.1 Erkennung von menschlichem Verhalten mit pyroelektrischen Infrarotsensoren 10.1.1 Praktische Anforderungen 10.1.2 Einführung in die Sensorik 10.1.3 Grundsätze der Messung 10.1.4 Grundlegende Schaltungen 10.1.5 Praktische Anwendung 10.2 Messung der Umgebungsfeuchte mit einem Feuchtesensor 10.2.1 Praktische Anforderungen 10.2.2 Einführung in die Sensorik 10.2.3 Grundsätze der Messung 10.2.4 Grundlegende Schaltungen 10.2.5 Praktische Anwendung 10.3 Erfassung und Messung von Sprachsignalen mit einem Elektretmikrofon 10.3.1 Praktische Anforderungen 10.3.2 Einführung in die Sensorik 10.3.3 Grundsätze der Messung 10.3.4 Grundlegende Schaltungen 10.3.5 Praktische Anwendung 10.4 Messung des Austritts von Alkohol aus der Umgebung mit Gassensoren 10.4.1 Praktische Anforderungen 10.4.2 Einführung in die Sensorik 10.4.3 Messprinzipien 10.4.4 Grundlegende Schaltungen 10.4.5 Praktische Anwendung *11 Kapitel Aufgaben der Beschleunigungssensormessung 11.1 Messung von Schwingungssignalen mit piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmern 11.1.1 Praktische Anforderungen 11.1.2 Einführung in die Sensorik 11.1.3 Grundsätze der Messung 11.1.4 Grundlegende Schaltungen 11.1.5 Praktische Anwendung 11.2 Neigungsmessung mit MEMS-3-Achsen-Beschleunigungsmessern 11.2.1 Praktische Anforderungen 11.2.2 Einführung in die Sensorik 11.2.3 Grundsätze der Messung 11.2.4 Grundlegende Schaltungen 11.2.5 Praktische Anwendung bibliographie
Vorwort
Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2020 hat LabVIEW Data Acquisition, 1. Auflage, weiterhin die Aufmerksamkeit von Studenten, Ingenieuren und Freunden auf sich gezogen. Um einige Merkmale dieses Buches zusammenzufassen: Die Kapitel sind logisch gegliedert, es werden kostenlose unterstützende Video-Tutorials zur Verfügung gestellt, und es werden vollständige Hardware-Anwendungsressourcen für den Laborunterricht bereitgestellt - dies sind die besonderen Merkmale, die dieses Buch von anderen LabVIEW-Büchern unterscheiden.
LabVIEW Data Acquisition, 2nd Edition setzt die Logik der ersten Ausgabe des Kapitels Setup, unabhängig von der Art der Programmierung und Entwicklungsumgebung Sie verwenden, "Daten" ist der Kern der Programmierung der Arbeit. Die Buchkapitel rund um die LabVIEW-Datenverarbeitungslogik, das erste Kapitel der Anordnung der LabVIEW-Software-Umgebung, der Inhalt der LabVIEW-Software-Umgebung, gefolgt von der LabVIEW "Daten", um das Wissen der Reserven und Erweiterung zu entwickeln. Ausgehend von dem Konzept der LabVIEW-Datentypen, erweitert um eine Vielzahl von Datentypen bilden Arrays, Cluster. Unmittelbar nach der Anordnung der Programmierstruktur und der grafischen Datenanzeige erfolgt die Implementierung der entsprechenden Datenverarbeitungsoperationen. Diese Inhalte sind in den ersten 3 Kapiteln des Buches sequentiell angeordnet. Mit der Tiefe des Lernens, der Einführung von Funktionen, Formelgleichungen und Datenkorrelationsoperationen wird dieser Teil als fortgeschrittene Operation von Daten bezeichnet. Auf der Grundlage der beiden oben genannten Teile werden in den ersten 5 Kapiteln der LabVIEW-Datenfluss und LabVIEW-spezifische Konzepte erläutert, z. B. Express-VIs, Attributknoten, Methoden zur Fehlerbehebung usw. Ab Kapitel 6 wird der spezifische Inhalt von LabVIEW-Datenerfassungshardware-Experimenten behandelt. Hier geht es um die Grundlagen der NI-Datenerfassung, insbesondere um die Anzahl der ADC-Bits, virtuelle Kanäle, die Abtastrate, die Anzahl der Abtastungen und andere Konzepte, die auch als eine Kombination aus "Hardware + Datenbetrieb" betrachtet werden können. Kapitel 7 - Kapitel 11, spezifische Regelungen für die Bereiche "optisch - elektrisch", "thermisch - elektrisch", "magnetisch -Elektrizität", "Feuchtigkeit", "Dehnung", "Vibration", "Schall "Sensoren, Signalaufbereitungsschaltungen, Datenerfassung für die klassischen praktischen Fälle. Die oben genannten Kapitel sind so aufgebaut, dass ein geschlossener Wissenskreislauf zur computergestützten Datenerfassung realer physikalischer Größen entsteht.
Das praktische Hardwaregerät NI ELVIS in der ersten Ausgabe kostet Zehntausende von Dollar und wurde eingestellt. In der Überarbeitung der zweiten Ausgabe haben wir es aktualisiert und optimiert, um die preiswerte NI USB-600x als Erfassungskarte des Experimentiersatzes zu verwenden. Darüber hinaus ist der TLA-004-Sensorkurs-Experimentiersatz mit einem programmierbaren Modul für eine geregelte Gleichstromversorgung ausgestattet. Gleichzeitig haben wir versucht, die Essenz der ersten Auflage in die zweite Auflage zu übertragen, indem wir im gesamten Buch den gleichen Aufbau der Kapitel beibehalten haben und lediglich die Wissenspunkte der ersten Auflage zusammengefasst und aktualisiert haben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es weniger Vorlesungsstunden und ein komplexes Wissenssystem gibt.
Der Inhalt dieses Buches gilt nicht nur für NI Datenerfassung Karte, sondern bietet auch die "regen Perle S", Digilent, Jane Yi Technologie Hardware-Anpassung, um einen kompletten Kurs Ressourcen, experimentelle Hardware, DAQWare experimentellen Mess-Software zu unterstützen. Mit dem Papier Buch zur Unterstützung der kostenlosen Video-Tutorials, können die Leser für "LabVIEW Datenerfassung" in der Beili Beili oder kurze Video-Website, um ihre eigenen zu suchen. Wenn Sie Lernressourcen zu LabVIEW-Datenerfassungshardware benötigen, können Sie uns über die öffentliche Nummer TLA_CHN kontaktieren.
Dieses Buch wird von Tang Gan herausgegeben. In den Prozess des Schreibens dieses Buches, die damals und heute NI, Pan China Measurement and Control, Shanghai Barracuda, Shanghai Chengke, Shenzhen Binkerten Ingenieure und Freunde, um eine Menge Hilfe, hier zu Liang Rui, David E. Wilson, Chen Dapang, Zhu Jun, Chen Jin, Chen Qingquan, Ni Bin, Pan Tianhou, Cheng Rong, Li Fucheng, Liu Yang, Yang Yuanjie, Pan Yu, Zhang Peng, Fang Qin, Tang Min, Fang Huimin, Ye Zhihao, Xu Zheng bieten, Tian Ton, Shen Qiushi, Han Yi, Wu Ke H玶,丁楠, Gao Chen, Liu Jindong, Xu Bino, Xu Eddie, Zhao Bo, Zhou Bin, She Xiaoqiang, Zhao Xiaoyu, Li Xingyue, Ying Jun, Liu Yi, Qin Lina, Hu Zongmin, Xiao Ting, Liu Xiaofeng, Qiu Xiaolong, Liu Bin und die vielen Anwendungsingenieure hinter den Kulissen, um ihren herzlichen Dank auszusprechen.
Aus Platzgründen kann in diesem Buch nicht alles behandelt werden, und die Leser sind eingeladen, die TLA-Website für virtuelle Instrumente und Bildungsressourcen zu besuchen, um zusätzliche Tutorials und ergänzende Lernressourcen zu finden.