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在本程序中,产生个正弦波,调整其频率为,幅值电压为,偏移量同幅值相等,为。
图第帧程序框图在第帧中,从,两个通道各采集个波形,其中通道是,将其除以电阻值后得到电流,单位是通道是。
将这两个波形经后送给,就可以得到所需的特性曲线。
在该程序中,信号源样本为频道,采样频率为,每通道采集个样本。
图第帧程序框图程序框图的设计图总体的程序框图总体的程序框图如图所示,该程序按照顺序执行,产生参数可调的虚拟电压信号,将该信号用示波器显示,并通过转换为模拟信号送入数据采集器,将模拟电压信号提供给外接电路,再通过采集二极管及电阻的端电压并将其通过数据采集器送入软件程序,在通过抽取信号使信号称为单信号,即分离二极管及电阻的端电压,将电阻的端电压值除以其电阻,得到通过版社,侯国屏编程与虚拟仪器设计北京清华大学出版社,课设体会通过此次课设,我学到了不少的知识,有不少的收获,现将我的收获和体会总结如下首先,课程设计需要扎实的专业知识,需要具备定的动手能力。
虽然我的课设题目相对简单,在书中有相应的参考文献,但是当时我对其程序的设计并不理解。
照搬原文的程序并不完全正确,而且不能正常运行,要究其原因,就要从基础知识做起,于是我又在课本中查询每个相关组件及模块的含义,在理解了之后,对程序的进行了纠正,使得软件程序得以正常运行。
最初我对数据采集器无所知,通过老师的悉心指导和上网查询资料,熟悉了其用法,才解决了软件硬件之间数据处理的问题。
其次,课程设计是需要独立思考,精心钻研的过程,在设计阶段,有很多的问题出现,需要经过思考其问题的原因所在,刨根问底才能解决相应的问题。
并且,应有大胆猜想和尝试的精神,这样才能有所突破。
最后,课程设计也需要仔细耐心有毅力。
问题总是出现在些细节上,经常需要反复地调试和实验,才能达到预想的结果。
这次课程设计我收获不少,再次感谢老师对我的悉心指导以及帮助。
年月日完成附录基于的二极管伏安特性测量二级管的电流。
将二极管两端的电压信号和通过其的电流信号送入中,其中,表示电压信号,表示电流信号。
结果分析运行检验图运行结果图如图所示,左图示波器是虚拟信号发生器产生的频率为,幅值为的正弦波形,右图的示波器是测量的二极管的伏安特性曲线,其结果符合二极管实际的伏安特性。
调试分析在实验调试过程中遇到了很多问题,尤其是对数据采集器不熟悉,在实验过程中无从下手,不知该如何将其连接至硬件电路,导致多次测量结果出现混乱的情况,其次,对软件的熟悉度还不够,部分组件单元的寻找花费了大量的时间,以及对个别所用组件的了解不够所导致的连接问题,经过老师的指导和自己的仔细思考,最终解决了问题。
实现了所应得到的结果。
结论及进步设想本设计实现了用虚拟仪器测量二极管伏安特性的方法,用方便的软件程序实现了测量,体现了虚拟仪器的使用价值和方便性,这仅仅是个简单的系统,虚拟仪器还有很大的开发空间,在测量领域还有很大的发展,今后必定会广泛作用于社会工程领域,同时也会受到广大师生的重视。
参考文献秦文虎虚拟现实基础及可视化设计北京化学工业出版社,李江全虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实战北京人民邮电合理的组织,需要构建个完整的数据采集系统。
它包括传感器和变换器信号调理设备数据采集卡驱动程序硬件配置管理软件应用软件和计算机等。
使用不同的传感器和变换器可以测量各种不同的物理量,并将它们转化成电信号信号调理设备可对采集到的信号进行加工,使它们适合数据采集卡等设备的需求计算机通过数据采集卡等获得测量数据软件则控制着整个测量系统,它告诉采集设备什么时候从哪个通道获取设备,同时还对原始数据作分析处理,并将最后的结果表示成容易理解的方式。
在该设计中,用输出端口采集程序产生的电压信号,将此信号送入硬件电路充当电路中的电源。
设置通道和通道,分别将数据采集器的输入端口和输入端口接在电阻和二极管的端测量电阻和二极管各自产生的电压信号,再将此信号送给程序。
下的程序设计提供了个产生波形幅值频率可调的波形发生器,通过输入参数即可获得相应的信号,操作简单方便。
这里发生的信号仅仅是仿真信号,它的作用是供给,以发生真正的模拟信号。
该设计中采用的是基本函数发生器来发生信号。
图,当选择为时,虚拟信号转换为模拟信号传输给外部电路。
的图标如下图单元为设备号,在采集设置工具中设定。
用于指定数据样本的物理源信号源。
为采样频率,默认值是。
是每通道要采集的样本数,默认值是。
为被测信号的最高低电平,其默认值是,当为默认值时系统按照采集卡设定程序中的设定来处理。
为转换后的输出。
输出可以是维波形数组或二维数值数组。
波形数组的每个元素表示的是个对应通道的波形数值数组的每列表示的是个对应通道的数据。
图标和端口图单元该单元的主要作用是将数组信号进行提取,提取出单的信号,为之后的信号输出提供方便。
主要端口说明从数组中提取出单信号,并对波形进行分析。
从数组中提取出的单信号的指数。
输出该单信号的波形。
单元其功能是根据设定的类型及参数产生个输出波形。
各参数的含义如下波形的直流偏移量,默认值为将波形相位重置为相位初值,且将时间标志置为。
默认值为。
产生波形的类型,包括正弦波默认三角波方波和锯齿波。
产生频率单位为,默认值为。
波形幅值,也称为峰值电压,默认值为。
波形的初始相位单位为度默认值为。
个包括采样信息的簇,共有和两个参数采样率,单位是样本数,默认值为波形的样本数,默认值为。
占空比,对方波形信号而言,反映了个周期内高低电平所占的比例,默认值为。
信号输出端。
波形的相位,单位为度。
其功能是将仿真信号转换为模拟信号,并将该模拟信号传输给外围硬件电路。
其各参数的含义如下图单元波形数据,接受由程序产生的虚拟信号。
虚拟信号传输允许端环境,它广泛地被工业界学术界和研究实验室所接受,被公认为是标准的数据采集和仪器控制软件。
虚拟仪器的硬件系统由机和数据采集器组成数据采集器包括多路开关放大器采样保持器转换器以及其它有关电路组成这些部分共同配合完成对信号数据的采集放大以及模数转换任务同时数据采集器上的数转换精过滤器和特精过滤器四种,它们分别能虑去公称尺寸为以上和以下的杂质颗粒。
其次,要确保所选用的过滤器过滤能力,且压力损失要小。
过滤能力是指在定压力降下允许通过过滤器的最大流量,又可称为通流能力。
般用过滤器的有效过滤面试来表示。
般情况下,过滤器的通流能力应大于实际通过流量的两倍以上。
工作压力及允许的压力差应满足液压系统要求。
过滤器应有定得机械强度,不能因液压力的作用而破坏。
滤芯对液压系统所用介质的抗腐蚀性好,并能在规定的温度下和使用寿命内正常工作。
滤芯要易于清洗,更换,拆装和维护。
本次设计是在液压泵的吸油管路上安装个吸油过滤器,这种安装方式主要用来保护泵不致吸入较大的机械杂质,般都采用过滤精度较低的粗过滤器或普通精度过滤器。
因为泵从油箱吸油,为了不影响泵的吸油性能,吸油阻力应尽可能小,否则将造成液压泵吸油不畅或出现空穴现象并产生强烈噪声。
这时过滤器的通油能力应大于液压泵流量的两倍以上,压力损失不得超过。
必要时,泵的吸入口应置于油箱液面以下。
根据流量大小,参考机械设计手册,选用箱上吸油过滤器具体的型号为,其通径为,流量为,过滤精度,原始压力损失。
外观如图图过滤器冷却器冷却器的功用冷却器的用途是当液压系统工作时,因液压泵液压马达等的溶剂损失和机械损失,控制元件及管路的压力损失和液体摩擦损失等消耗的能量,几乎全部转化为热量。
大号为。
查阅资料,设定参数如下比例值设为积分时间值设为微分时间值设为。
变频器与外界的连接口位置如下图图变频器控制连接端口变频器从中得到信号来启动和停止主电机压力变送器发送来的信号输入到变频器进行分析,采用恒压控制,根据压力变送器发来的信号,变频器通过改变异步电机的电源频率和电压来调节电机的转速,从而满足执行元件速度的要求,起到节能作用。
油箱的设计油箱的概念油箱是储存液压系统所需要的油液,以保证供给液压系统充分的工作油液,同时还具有散热使渗入油箱中的气体逸出及使油液中的污物沉淀等作用。
油箱可分为开式和闭式两种,开式油箱中的油液液面与大气相通,而闭式油箱中的油液液面则与大气隔绝。
为了防止空气中的些杂质掉入油液中,本次设计的油箱采用的是闭式。
油箱不是标准件,要根据具体情况自行设计,油箱通常是用钢板焊接而成,采用不锈钢板最好,但成本较高,大多数情况下采用镀锌钢板或普通钢板内涂防锈的耐油涂料。
油箱的总容量包括油液容量和空气容量。
油液容量是指油箱中油液最多时,即液面在液位计的上刻线时的油液体积。
在最高液面以上要流出等于油液容量的的空气容量,以便形成油液的自由表面,容纳热膨胀和泡沫,促进空气分离,容纳停机或检修时靠自重流回油箱的油液。
油箱的选用油箱容量的大小与液压系统工作循环中的油液温升运行中的液位变动调试与维修时向管路及执行器注油循环油量液压油液的寿命等因素有关。
油箱容量可按经验公式进行计算,但为了可靠起见,在机构能承受力的范围之内还是选用容量稍大点的油箱。
本次设计中油箱长宽高分别为。
油箱的箱顶结构取决于它上面安装的元件。
例如,如果液压泵布模了偏移量,其大小与信号的幅值相同,这样使得电压信号的值均大于。
在本程序中,产生个正弦波,调整其频率为,幅值电压为,偏移量同幅值相等,为。
图第帧程序框图在第帧中,从,两个通道各采集个波形,其中通道是,将其除以电阻值后得到电流,单位是通道是。
将这两个波形经后送给,就可以得到所需的特性曲线。
在该程序中,信号源样本为频道,采样频率为,每通道采集个样本。
图第帧程序框图程序框图的设计图总体的程序框图总体的程序框图如图所示,该程序按照顺序执行,产生参数可调的虚拟电压信号,将该信号用示波器显示,并通过转换为模拟信号送入数据采集器,将模拟电压信号提供给外接电路,再通过采集二极管及电阻的端电压并将其通过数据采集器送入软件程序,在通过抽取信号使信号称为单信号,即分离二极管及电阻的端电压,将电阻的端电压值除以其电阻,得到通过版社,侯国屏编程与虚拟仪器设计北京清华大学出版社,课设体会通过此次课设,我学到了不少的知识,有不少的收获,现将我的收获和体会总结如下首先,课程设计需要扎实的专业知识,需要具备定的动手能力。
虽然我的课设题目相对简单,在书中有相应的参考文献,但是当时我对其程序的设计并不理解。
照搬原文的程序并不完全正确,而且不能正常运行,要究其原因,就要从基础知识做起,于是我又在课本中查询每个相关组件及模块的含义,在理解了之后,对程序的进行了纠正,使得软件程序得以正常运行。
最初我对数据采集器无所知,通过老师的悉心指导和上网查询资料,熟悉了其用法,才解决了软件硬件之间数据处理的问题。
其次,课程设计是需要独立思考,精心钻研的过程,在设计阶段,有很多的问题出现,需要经过思考其问题的原因所在,刨根问底才能解决相应的问题。
并且,应有大胆猜想和尝试的精神,这样才能有所突破。
最后,课程设计也需要仔细耐心有毅力。
问题总是出现在些细节上,经常需要反复地调试和实验,才能达到预想的结果。
这次课程设计我收获不少,再次感谢老师对我的悉心指导以及帮助。
年月日完成附录基于的二极管伏安特性测量二级管的电流。
将二极管两端的电压信号和通过其的电流信号送入中,其中,表示电压信号,表示电流信号。
结果分析运行检验图运行结果图如图所示,左图示波器是虚拟信号发生器产生的频率为,幅值为的正弦波形,右图的示波器是测量的二极管的伏安特性曲线,其结果符合二极管实际的伏安特性。
调试分析在实验调试过程中遇到了很多问题,尤其是对数据采集器不熟悉,在实验过程中无从下手,不知该如何将其连接至硬件电路,导致多次测量结果出现混乱的情况,其次,对软件的熟悉度还不够,部分组件单元的寻找花费了大量的时间,以及对个别所用组件的了解不够所导致的连接问题,经过老师的指导和自己的仔细思考,最终解决了问题。
实现了所应得到的结果。
结论及进步设想本设计实现了用虚拟仪器测量二极管伏安特性的方法,用方便的软件程序实现了测量,体现了虚拟仪器的使用价值和方便性,这仅仅是个简单的系统,虚拟仪器还有很大的开发空间,在测量领域还有很大的发展,今后必定会广泛作用于社会工程领域,同
