Система LabView. Программные и аппаратные средства. Готовые решения National Instruments. (Лекция 4) презентация

Содержание

Слайд 2

Более 30 лет National Instruments является лидером в области разработки

Более 30 лет National Instruments является лидером в области разработки и

производства аппаратно-программных средств автоматизации измерений, диагностики, управления и моделирования в широком спектре приложений. National Instruments является разработчиком технологии виртуальных приборов – революционной концепции, изменившей подходы и методику проведения измерений и разработки систем автоматизации.

National Instruments г. Остин (Техас, США)

Слайд 3

Технология виртуальных измерительных приборов объединяет аппаратные средства и программное обеспечение

Технология виртуальных измерительных приборов объединяет аппаратные средства и программное обеспечение с

промышленными компьютерными технологиями для решения измерительных задач, причем свойства этих решений в значительной степени определяются пользователями.

Технология виртуальных измерительных приборов

Слайд 4

Устройства сбора данных

Устройства сбора данных

Слайд 5

• передача данных • Радиус действия 30 м в помещении,

• передача данных
• Радиус действия 30 м в помещении,
макс. 100

м на открытом пространстве
• 10/100 BASE T/X Ethernet порт
• Непрерывный сбор данных с частотой
более чем 50 кГц с разрешением 24-бита
• Модули термопары, RTD,
акселерометров, микрофонов,
тензодатчиков, цифровой в/в

• передача данных через публичные GSM
сети
• протоколы UDP,
TCP/IP (Client), TCP/IP
(Server)
FTP, HTTP, SMTP, POP3

cRIO SA1802 Module

Беспроводные системы сбора данных

Слайд 6

Система CompactRio

Система CompactRio

Слайд 7

Система ЧПУ CNC ABMS-001B

Система ЧПУ CNC ABMS-001B


Слайд 8

Особенности платформы CompactRio

Особенности платформы CompactRio


Слайд 9

Система ЧПУ CNC ABMS-001B

Система ЧПУ CNC ABMS-001B


Слайд 10

CompactDAQ

CompactDAQ


Слайд 11

Особенности платформы CompactDAQ

Особенности платформы CompactDAQ


Слайд 12

Система ЧПУ CNC ABMS-001B

Система ЧПУ CNC ABMS-001B


Слайд 13

Особенности платформы PXI

Особенности платформы PXI


Слайд 14

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 15

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 16

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 17

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 18

Управление электроприводом

Управление электроприводом


Слайд 19

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 20

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 21

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 22

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 23

Изучение амплитудно-частотных характеристик роторов на подшипниках скольжения (качения) Изучение взаимодействия

Изучение амплитудно-частотных характеристик роторов на подшипниках скольжения (качения)
Изучение взаимодействия ротора с

двигателем ограниченной мощности
Изучение упругих деформаций вращающихся валов
Изучение параметрических колебаний роторов
Изучение автоколебательных явлений в роторных системах.

Лабораторный практикум по вибродиагностике роторных систем

Слайд 24

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 25

Вибростенд для контроля подшипников

Вибростенд для контроля подшипников


Слайд 26

Вибростенд для контроля подшипников

Вибростенд для контроля подшипников


Слайд 27

Системы и алгоритмы управления движением Модели управляемых объектов Коммуникационные интерфейсы

Системы и алгоритмы управления движением
Модели управляемых объектов
Коммуникационные интерфейсы
Интеграция с проектами SolidWorks,

AutoCAD

Лабораторные работы по мехатронике

Слайд 28

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 29

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 30

Испытания на кручение стального образца Испытания стержня на косой изгиб

Испытания на кручение стального образца
Испытания стержня на косой изгиб
Испытание винтовой цилиндрической

пружины
Исследование плоского напряженного состояния методом тензометрии
Опытная проверка теории изгиба
Разработка алгоритмов

Лабораторные работы по сопротивлению материалов

Слайд 31

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 32

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 33

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 34

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 35

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 36

Системы технического зрения МГУ Распознавание символов Аналитическая геометрия Прецизионные весы

Системы технического зрения
МГУ
Распознавание символов
Аналитическая геометрия
Прецизионные весы
Оптический детектор движения
Измерение пространственных
характеристик

лазерного излучения
Считывание показаний стрелочного прибора
Управление шаговым двигателем и распознавание
объектов
Оборудование NI: CVS или PCI-14 ХХ
Слайд 37

Готовые решения NI

Готовые решения NI


Слайд 38

Программируемый мобильный робот

Программируемый мобильный робот


Слайд 39

Слайд 40

Каждый ВП имеет 2 окна Лицевая панель Интерфейс пользователя Элементы

Каждый ВП имеет 2 окна
Лицевая панель
Интерфейс пользователя
Элементы управления = Входы

Индикаторы = Выходы
Блок диаграмма
Графический код
Данные передаются по проводникам от элементов управления, через функции, к индикаторам

Программа в LabVIEW (виртуальный прибор)

Слайд 41

Построение интерфейса ВП Для датчиков, которые считают температуру и объем,

Построение интерфейса ВП


Для датчиков, которые считают температуру и объем, создатьVI,

чтобы моделировать определение температуры и объема.
Передняя панель
File>>New. Вы также можете обращаться к палитре Средств управления, поднимая в открытой области лицевого панели.
Выберите Tank из Controls>> Vessels и поместите это на лицевую панель.
Напечатайте Volume в текстовом блоке метки и щелкните где-нибудь на лицевой панели.
Повторно масштабируйте индикатор резервуара, чтобы отобразить объем резервуара между 0.0 и 1000.0.
Поместите термометр из Controls>>Numeric на лицевой панели. Масштабируйте шкалу в пределах между 0 и 100.
Слайд 42

Построение интерфейса ВП Панель элементов Панель функций

Построение интерфейса ВП


Панель элементов

Панель функций

Слайд 43

Построение интерфейса ВП Блок-схема Откройте блок-схему, выбрав Windows>>Show Diagram. Выберите

Построение интерфейса ВП


Блок-схема
Откройте блок-схему, выбрав Windows>>Show Diagram. Выберите объекты из

палитры Функций, и поместите их в блок-схему.
Выберите монитор процессов Functions Select a VI из каталога LabVIEW\Activity — который моделирует чтение напряжения температуры и объема с датчика или измерительного датчика.
Генератор случайных чисел Functions>>Numeric — генерирует число между 0 и 1.
Функцию умножения Functions>>Numeric (2 экземпляра) — умножает два числа и возвращает результат.
Числовую константу Functions>>Numeric — (2 экземпляра).
Введите значение 10.00 в каждую. Запустите VI, нажав на кнопку Run.
Слайд 44

Интеграция LabVIEW

Интеграция LabVIEW

Имя файла: Система-LabView.-Программные-и-аппаратные-средства.-Готовые-решения-National-Instruments.-(Лекция-4).pptx
Количество просмотров: 81
Количество скачиваний: 0