ワンクリックでWindowsのバックグラウンドですべてのNIサービスをオフにする

コンテキスト

1.NIソフトウェアがインストール済みのデスクトップまたはポータブルコンピュータ。

2.インストールされているソフトウェアには、LabVIEW、DAQmx、RT、FPGA、モジュールドライバなどの開発環境が含まれます。

3、真新しいコンピュータを起動し、実行したり、任意のNIソフトウェアのケースを開いていない、Windowsオペレーティングシステムの背景には、多くのことを開始します。NIソフトウェア関連サービス図1に示すように。

図1 Windows 10タスクマネージャのNI関連サービスリスト

4、お使いのコンピュータが最新のCPUとメモリ構成であっても、一定期間使用することができる、それはCPUの占有率を見つけることは明らかであろう、システムが遅く実行されます。コンピュータを新しく起動し、NIソフトウェアを開いたり実行したりしなくても、この状況は常に現れます。この現象の原因は、オペレーティング・システムの起動に伴ってバックグラウンドで自動的に実行されるNI関連サービスにあり、NIソフトウェアを開いたり実行したりしていなくても、毎週毎週このような現象が発生するのです。

5、LabVIEWの開発者に上記の現象は、コンピュータの高い構成の定期的な交換のトラブルをもたらすか、またはNIのソフトウェアの使用をあきらめる。

ソリューション

1.より高性能なコンピュータに定期的に買い換えることは、開発者の投資予算を増大させる。また、コンピュータの入れ替えによるソフトウェア開発環境の変化、ひいてはプログラムのデバッグのリスクも軽視できない。

2.NIのソフトウェアの使用を断念し、他の開発言語を使用する。

3.両方を行う開発者の場合、問題を改善するために、現在のコンピュータで関連する設定を変更することを選択できる。

テクニカル・プログラム

1.Windowsオペレーティングシステムのタスクマネージャーで、名前でソートし、すべてのNI関連サービスを見つけます。

2、順番に操作して、NIを実行しているサービスを閉じたり停止したりする。

3.図2に示すように、TLAが提供するWindowsバックグラウンドスクリプトで、すべてのNIサービスをワンクリックシャットダウンする。

図 2 NI のバックグラウンド・サービスを停止するワンクリック・スクリプト

5.効果

1、インテル7世代i5 CPUと、現在の最新インテル13世代CPUの比較では、CPUアーキテクチャにおいて、性能のバランスが取れていない。

2、プリインストールされたインテル7世代i5 7300U、8GのRAM、512Gのハードドライブのポータブルコンピュータは、上記のスクリプトの使用前と後の比較は、システムの実行速度が大幅に増加し、2台のマシンのような。

NI ELVIS III 自動制御原理コース ラボ応用ビデオ

NIエルビスIIINI ELVISは、ハードウェア、ソフトウェア、実験リソースを統合した完全なエンジニアリング教育ソリューションを提供する、オールインワンのインテリジェントな測定器、組込み設計、およびインターネット遠隔学習技術を統合したインターネットベースの学際的なエンジニアリング教育実験ソリューションです。オープンハードウェアプラットフォームに基づき、LabVIEWプログラミング環境の助けを借りて、それが基本的なコースであるかどうか、または複雑なプロジェクトのエンジニアリング開発は、簡単に対処することができます。

NI ELVIS センサーコースラボについてあなたが知らない秘密

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TLA-Eシリーズコース実験キット

TLA-EシリーズのラボキットはNI ELVIS I/II/II+用で、ラボソフトウェアはDAQWare for NI DAQmxを使用しています。

対応ハードウェア:NI ELVIS I (Traditional), ELVIS II|ELVIS II+

ソフトウェア: DAQWare for NI DAQmx

TLA-001E 回路原理コース ラボキット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1回路部品のボルト・アンペア特性のマッピング
2キルヒホッフの法則の検証
3重ね合わせの原理の検証
4ダヴィニャンの定理とノートンの定理の検証
5制御電源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS*の実験的研究
6RC一次回路の応答試験
7二次動的回路応答に関する研究
8R、L、Cの直列共振回路の研究
9RC周波数選択ネットワークの特性評価
10R、L、C成分のインピーダンス特性の測定
*第2実験キットの使用が必要

TLA-002E アナログ回路コース実験キット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1トランジスタ単段増幅回路
2トランジスタ2段増幅回路
3トランジスタ負帰還増幅回路
4トランジスタ・エミッタ・フォロワ
5トランジスタ差動増幅回路
6オペアンプ比例和演算回路
7積分回路と微分回路
8波形発生回路
9アクティブフィルター
10電圧コンパレータ
11IC RC正弦波発振器
12統合電圧レギュレータの実験
13波形変換回路
14電界効果トランジスタ増幅回路

TLA-003E デジタル回路コース実験キット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1ゲート・ロジックの機能とテスト
2組合せ論理回路Ⅰ(半加算器、全加算器)
3組み合わせ回路II(デコーダーとデータセレクター)
4フリップフロップ
5タイミング回路(カウンタ、シフトレジスタ)
6組合せ論理回路の設計と論理機能検証
7D/A、A/Dコンバータ
8555タイムベース回路の応用
9集積回路 複数カウンタ複合アプリケーション

TLA-004E センサーコースラボキット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1フォトレジスター特性実験
2シリコン太陽電池の特性評価実験
3フォトダイオード特性評価実験
4フォトトランジスタ特性実験
5PINダイオードの特性評価実験
6焦電型赤外線センサーの特性実験
7スロットオプトカプラを用いたDCモータ速度計測実験
8ホールICを用いたDCモータの速度計測と速度制御実験
9サーミスタ温度測定実験
10LM35温度測定実験
11熱電対温度測定実験
12相対湿度測定実験
13AD592温度測定実験
14金属箔ひずみゲージの特性に関する実験
15エレクトレットマイクロホン音声測定実験
16白金抵抗温度測定実験

TLA-005E 信号・システムコース実験キット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1ゼロ入力応答とゼロ状態応答
2信号の合成と分解
32次直列共振と並列共振
4一次ネットワーク特性測定
52次ネットワーク特性測定
6フィードバックシステムとシステム周波数応答特性
72次バターワース・フィルターの実験
8信号のサンプリングとリカバリー
9RC発振器の特性

TLA-007E 自動制御原理コース実験キット

シリアル番号実験プロジェクトエルビスIエルビスIIエルビス II+
1典型的なリンク回路シミュレーション実験
2典型的なシステムの動的性能と安定性解析
3代表的なリンク周波数特性測定
4リニアシステム直列補正
5典型的な非線形リンクの静的特性
6非線形システム解析のための位相平面法
7非線形システムの関数記述
8制御システムの極の任意構成
9サンプリングシステム分析
10アナログPID制御実験
11DCモーター速度測定とPID制御実験
12温度測定とPID制御実験
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