Deaktivieren Sie alle NI-Dienste im Hintergrund von Windows mit einem Klick

Kontexte

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 ELVIS III Grundlagen der Regelungstechnik Laboranwendungsvideo

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Episode 3: TLA-E Series Video_Automatic Control Principles_Dynamic Performance and Stability Analysis of Typical Systems

NI ELVISPrinciples of Automatic Control Course Experiment Video Tutorial, Episode 3 TLA-007E Principles of Automatic Control Course Experiment Kit Typical System Dynamic Performance and Stability Analysis Experiment.

Kurs-Experimentierkasten der TLA-E-Serie

Die Kurs-Laborkits der TLA-E-Serie sind für NI ELVIS I/II/II+, und die Laborsoftware verwendet DAQWare für NI DAQmx.

Anwendbare Hardware: NI ELVIS I (traditionell), ELVIS II|ELVIS II+

Software: DAQWare für NI DAQmx

TLA-001E Schaltkreisprinzipien Kurs Laborkit

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Abbildung der Volt-Ampere-Eigenschaften von Schaltkreiskomponenten
2Überprüfung des Kirchhoffschen Gesetzes
3Überprüfung des Überlagerungsprinzips
4Überprüfung der Theoreme von Davignan und Norton
5Experimentelle Studie über kontrollierte Quellen VCVS, VCCS, CCVS, CCCS*
6Prüfung des Ansprechverhaltens von RC-Schaltungen erster Ordnung
7Eine Studie über das dynamische Verhalten von Schaltkreisen zweiter Ordnung
8Untersuchung der Serienschwingkreise von R, L und C
9Charakterisierung von frequenzselektiven RC-Netzwerken
10Messung der Impedanzcharakteristik von R-, L- und C-Komponenten
*Erfordert die Verwendung eines 2. Laborkits

TLA-002E Experimentierkasten für analoge Schaltkreise

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Einstufige Transistor-Verstärkerschaltung
2Zweistufige Transistor-Verstärkerschaltung
3Transistor-Verstärkerschaltung mit negativer Rückkopplung
4Transistor-Emitterfolger
5Transistor-Differentialverstärker-Schaltung
6Operationsverstärker Proportionale Summier-Operationsschaltung
7Integral- und Differentialschaltungen
8Schaltung zur Erzeugung von Wellenformen
9aktiver Filter
10Spannungskomparator
11IC RC-Sinuswellen-Oszillator
12Experiment zum integrierten Spannungsregler
13Wellenformwandlerschaltung
14Feldeffekttransistor-Verstärkerschaltung

TLA-003E Experimentierkasten für digitale Schaltkreise

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Gatterlogikfunktionen und Tests
2Kombinatorische logische Schaltungen Ⅰ (Halbaddierer, Volladdierer)
3Kombinationsschaltung II (Decoder und Datenwähler)
4flip-flop (Elektronik)
5Zeitschaltungen (Zähler, Schieberegister)
6Entwurf und logische Funktionsprüfung von kombinatorischen Logikschaltungen
7D/A, A/D-Wandler
8Anwendung der 555-Zeitbasisschaltung
9Integrierte Schaltungen Mehrfachzähler Kombinierte Anwendung

TLA-004E Sensorkurs-Laborkit

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Experiment zu den Eigenschaften von Fotowiderständen
2Experiment zur Charakterisierung von Silizium-Photovoltaikzellen
3Experiment zur Charakterisierung von Photodioden
4Experiment zu den Eigenschaften von Fototransistoren
5Experiment zur Charakterisierung von PIN-Dioden*
6Experimente zu den Eigenschaften von pyroelektrischen Infrarotsensoren
7Experiment zur Messung der Drehzahl eines Gleichstrommotors mit einem Schlitz-Optokoppler
8Hall-IC-basierte DC-Motor-Drehzahlmessung und Experiment zur Drehzahlregelung
9Experiment zur Messung der Thermistortemperatur
10Experiment zur Temperaturmessung mit dem LM35
11Experiment zur Temperaturmessung mit einem Thermoelement
12Experiment zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit
13AD592 Temperaturmessversuch
14Experimente zu den Eigenschaften von Metallfolien-Dehnungsmessstreifen
15Experiment zur Audiomessung mit Elektretmikrofonen
16Experiment zur Messung der Platinwiderstandstemperatur

TLA-005E Experimentierkasten für Signal- und Systemkurse

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Null-Eingangsreaktion und Null-Zustandsreaktion
2Synthese und Dekomposition von Signalen
3Serienresonanz zweiter Ordnung und Parallelresonanz
4Messungen der Netzcharakteristik erster Ordnung
5Messungen der Netzcharakteristik zweiter Ordnung
6Rückkopplungssysteme und Frequenzgang des Systems
7Experiment zum Butterworth-Filter zweiter Ordnung
8Signalabtastung und -wiederherstellung
9Merkmale des RC-Oszillators

TLA-007E Grundlagen der automatischen Steuerung - Experimentierkasten

SeriennummerExperimentelle ProjekteELVIS IELVIS IIELVIS II+
1Experiment zur Simulation einer typischen Verbindungsschaltung
2Dynamische Leistungs- und Stabilitätsanalyse von typischen Systemen
3Typische Messungen der Verbindungsfrequenzen
4Lineare Systemreihenkorrektur
5Statische Merkmale einer typischen nichtlinearen Verbindung
6Phasenebenenmethode zur Analyse nichtlinearer Systeme
7Funktionale Beschreibung von nichtlinearen Systemen
8Beliebige Konfiguration der Pole des Steuersystems
9Analyse des Probenahmesystems
10Versuch einer analogen PID-Regelung
11Gleichstrommotor-Drehzahlmessung und PID-Regelungsversuch
12Temperaturmessung und PID-Regelungsversuch
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